鈦酸酯偶聯劑通用結構式及功能區(qū)劃分如下圖所示。圖中1≤m≤4,m+n≤6;R為鈦酸酯偶聯劑通用結構式及功能區(qū)劃分如下圖所示。圖中1≤m≤4,m+n≤6;R為短碳鏈烷烴基;X為C、N、P、S等元素;R′為長碳鏈烷烴基;Y為羥基、氨基、雙鍵等機團。烷氧基團。鈦酸酯偶聯劑通過該烷氧基團與無機顏料或填料表面的微量羥基或質子發(fā)生化學吸附或化學反應,偶聯到無機顏料、填料表面形成單分子層,同時釋放出異丙醇。
酯基轉移和交聯基團。某些鈦酸酯偶聯劑能夠和有機高分子中的酯基、羧基等進行酯基轉移和交聯,造成鈦酸酯、填料或顏料及有機高分子之間的交聯,促使體系黏度上升呈觸變性。連接鈦中心的基團。該基團包括長鏈烷氧基、酚基、羧基、硫酸基、磷酸基、焦磷酸基等。這些基團決定鈦酸酯偶聯劑的特性與功能,如磺酸基賦予一定的觸變性,焦磷酸具有阻燃、防銹、增加黏結性以及亞磷酸配位基具有抗氧化功能等。通過這部分基團的選擇,可以使鈦酸酯偶聯劑兼有多種功能。
長鏈烷烴基團。長的脂肪族碳鏈比較柔軟,能和有機基體進行彎曲纏繞,增強和基體的結合力,提高它們的相容性,改善體系的熔融流動性和加工性能,縮短混料時間,增加無機填料的填充量,并賦予柔韌性及應力轉移功能,從而提高延伸、撕裂和沖擊強度?;瘜W反應基團。當活性基團聯結在鈦的有機骨架上,就能使鈦酸酯偶聯劑和有機聚合物進行化學反應而交聯。例如,不飽和雙鍵能和不飽和樹脂進行交聯,使無機填料、顏料和有機基體結合。