Alkanolaminok fémmegmunkálási folyadékokban
Korróziógátló, pH-szabályozás és formulázási útmutató
Műszaki referencia fémmegmunkáló folyadékok készítői és gyártómérnökei számára az NBEA, a BDEA, a pH-kémia, a korróziós mechanizmusok, a vegyes -fémrendszerek és a gyakorlati hibaelhárítás területén.
📋 Ebben a cikkben
- Miért van szükség a fémmegmunkáló folyadékokhoz alkanol-aminokra?
- A három funkció: pH pufferelés, korróziógátlás, emulgeálás
- A pH-puffer kémiája és a korróziós küszöbérték
- Korróziógátló mechanizmusok: NBEA vs BDEA
- Emulzió stabilizálás és szappanképzés
- NBEA vs BDEA: fejek közötti--összehasonlítás
- Vegyes{0}}fémmegmunkálás: vas, alumínium és rézötvözetek
- Biocid szinergia és mikrobiális védekezés
- Használati szintek és koncentrátumformálási útmutató
- Akna kezelése és felügyelete
- Hibaelhárítási útmutató
- Gyakran ismételt kérdések
1. Miért van szükség a fémmegmunkálási folyadékokhoz alkanolaminokra 💡
A fémmegmunkáló folyadékok vegyileg ellenséges működési környezettel szembesülnek. A vágási vagy köszörülési folyamat intenzív helyi hőt (300–900 fokot a szerszám/munkadarab határfelületén), frissen feltárt, nagy felületi energiájú fémfelületeket, pro-oxidáns katalizátorként működő finom fémrészecskéket és folyamatos oxigénellátást,{4}}oldott vízellátást eredményez, amely a vizes korróziót előidézi. Aktív vegyi védelem nélkül a víz{6}}alapú hűtőfolyadék órákon belül korrodálná a megmunkált alkatrészeket.
Az alkanolaminok kettős amin{0}}alkohol funkciójuk révén kezelik ezeket a kihívásokat. Az egy-molekulájú adalékanyagok egyetlen más osztálya sem puffereli a pH-t, gátolja a korróziót és stabilizálja az emulziós rendszert, - ezért az NBEA és a BDEA gyakorlatilag minden félig-szintetikus és oldható olajos fémmegmunkáló folyadékkoncentrátumban jelen van, amelyet világszerte készítenek.
⚖️
pH pufferelés
Fenntartja a hűtőfolyadék pH-ját 8,5-9,5 között, passzívan tartja a fémfelületeket és gátolja a mikrobiális növekedést
🛡️
Korróziógátlás
Felszívódik a fémfelületekre, és védőfóliát képez, amely megakadályozza az oxigén és a víz hozzáférését
🌊
Emulgeálás
In situ reagál zsírsavakkal, és szappan emulgeálószereket képez, amelyek stabilizálják az olaj-a vízben diszperziót
2. A három funkció: Hogyan hatnak egymásra ⚙️
Az alkanol-amin három funkciója a fémmegmunkáló folyadékban nem független - kölcsönhatásba lépnek, és néha versengenek egymással. A magasabb alkanol-amin dózis hatékonyabban emeli a pH-t (jobb korrózióvédelem és biocid szinergia), de a hűtőfolyadék pH-ját 9,5 fölé is tolhatja, ami korrozív lesz az alumíniumra. Annak megértése, hogy az NBEA és a BDEA hogyan járulnak hozzá az egyes funkciókhoz, lehetővé teszi a készítők számára, hogy optimálisan kiegyensúlyozzák a rendszert.
🔗 A három-függvény interakciója
Ha a hűtőfolyadék alkanolamin-koncentrációja helyesen van beállítva: (1) az amin-nitrogén protonokat vesz fel a hűtőfolyadékban oldott CO₂-ból és szénsavból, fenntartva a pH-t a 8,5–9,5 pufferzónában; (2) egyidejűleg a protonált amin molekulák (R–NH3⁺ vagy R2NH₂⁺) adszorbeálódnak a katódos fémfelületi helyeken, csökkentve az oxigén redukciós sebességét; és (3) az amin semlegesíti a koncentrátumban lévő szabad zsírsavakat, hogy szappan felületaktív anyagokat képezzen az olaj{5}}víz határfelületén, stabilizálja az emulziócseppek méretét. Mindhárom hatás egyidejűleg ugyanabból a molekulából, azonos koncentrációban - működik, ezért az alkanol-aminok rendkívül költségesek-az-használat hatékonysága több{10}}funkciós adalékanyagként.
3. pH pufferelési kémia és a korróziós küszöbérték 🔬
A hűtőfolyadék pH-ja és a szénacél korróziós sebessége közötti kapcsolat jól bevált-mintát követ: pH 6 alatt a korrózió gyors és felgyorsul; pH 6 és 8,5 között a korrózió lelassul, de jelentős marad; pH 8,5 felett a vas passziválása megtörténik, és a korróziós sebesség drámaian csökken. A legtöbb vasfémmegmunkáló rendszer megcélzott működési ablakapH 8,8-9,3.
pH < 6,0
Aktív korróziós zóna
A vas gyorsan feloldódik; a mikrobiális aktivitás csúcsai; az alkatrészek órákon belül rozsdásodnak
pH 6,0-8,5
Átmeneti zóna
A korrózió lassul, de nem szűnik meg; 7 pH felett még lehetséges a mikrobaszaporodás
pH 8,5-9,5
✅ Megcélzott működési ablak
vas passzív; a mikrobák elnyomása; alumínium továbbra is biztonságos (9,5 alatt)
Az alkanolaminok puffereléssel - tartják fenn ezt a pH-ablakot, nem egyszerűen a pH egyszeri emelésével és statikusan tartásával. Üzem közben a hűtőfolyadékot folyamatosan savanyítják: levegőből oldott CO₂; a kenőanyag oxidációjából származó szén- és egyéb szerves savak; a mikrobiális anyagcseréből származó biológiai savak; és a technológiai vízből származó klorid/szulfát szennyeződés. Egy jó alkanol-amin puffer egyszerre ellenáll az összes savasodási folyamatnak.
Pufferkapacitás számszerűsítve:Az NBEA (pKa 10,0) hatékony pufferelést biztosít 9,0–11,0 pH között. A BDEA (pKa 8,8) a pH 7,8–9,8 ablakban pufferel a leghatékonyabban -, amely jobban illeszkedik a vegyes vas/alumínium rendszerek megcélzott működési tartományához. Ez az egyik oka annak, hogy a BDEA{8}}tartalmú készítmények stabilabban tartják fenn a pH-t az olajteknő hosszú élettartama során: a pufferegyensúly a kívánt pH-zónán belül, nem pedig felette helyezkedik el.
4. Korróziógátló mechanizmusok: NBEA vs BDEA 🛡️
Mind az NBEA, mind a BDEA gátolja a korróziót, de finoman eltérő mechanizmusokon keresztül, amelyek gyakorlati következményekkel járnak a készítmény kialakítására és a fémek kompatibilitására nézve.
NBEA - pH-domináns mechanizmus
Az NBEA elsődleges aminja (pKa 10,0) erősen puffereli a hűtőfolyadék pH-értékét a vas passzív tartományába. Protonált formában (R–NH₃⁺) pozitív töltést hordoz, amely elektrosztatikusan vonzza a fémfelület katódos helyeihez (amelyek túlzott negatív töltést hordoznak az oxigénredukciós félreakció során). Ezkatódos gátláslelassítja az oxigén redukció sebességét, csökkentve a teljes korróziós áramot.
Eredmény:Kiváló gyors pH-visszaállítás hígítási vagy savanyítási események után; erős kezdeti korrózióvédelem; a legjobb vastartalmú{0}}megmunkálási környezetekhez
BDEA - Film-domináns mechanizmus
A BDEA másodlagos N–H kötése és két –OH csoportja biztosítjahárom adszorpciós rögzítési pontmolekulánként. Ez a több-pontos rögzítés sűrűbb, strapabíróbb védőréteget hoz létre a fémfelületen, mint az egy-pontos amin adszorpciója. A fólia fizikai gátként működik, és megakadályozza az oxigén és a víz hozzáférését a fémfelülethez, függetlenül az ömlesztett hűtőfolyadék pH-jától. Ez vanvegyes gátlás(anódos és katódos).
Eredmény:Kiváló hosszú távú{0}}korrózióvédelem, mivel a pH-érték természetesen eltolódik az olajteknő élettartama során; jobb vegyes -metal teljesítmény; előnyben részesített alumínium-tartalmú munkadarabokhoz
| Korróziós teszt / kritérium | NBEA{0}}alapú készítmény | BDEA-alapú készítmény |
|---|---|---|
| ASTM D4627 öntöttvas forgácsteszt (24 óra) | Pass (0 spots at pH >9.0) | Pass (0 folt pH 8,5-ig) |
| Kemény víz (500 ppm CaCO₃) korrózióálló | Közepes (szappancsapadék kockázata) | Jobb (alacsonyabb szappantartalom, kevesebb csapadék) |
| Alumínium korrózió (ASTM D4627 Al chip) | A kockázat pH 9,5 felett van | Biztonságos a pH-ra 9.2 - elnézőbb |
| Hosszú távú pH-stabilitás- (6 hetes olajteknő szimuláció) | A pH 0,8-1,2 egységgel csökken 6 hét alatt | a pH 0,4–0,7 egységgel - stabilabb |
| Az acél korróziós sebessége (polarizációs görbe, mpy) | 0,8-1,5 mpy 5%-os hígításnál | 0,4–0,9 mpy 5%-os hígításnál |
5. Emulzió stabilizálás és szappanképzés 🌊
Az oldható olaj és a félig{0}}szintetikus fémmegmunkáló folyadék koncentrátumai zsírsavakat (olajsav, linolsav, tallolaj zsírsavakat) tartalmaznak kenőanyagként és emulgeálási előanyagként. Ezek a zsírsavak önmagukban nem felületaktívak semleges pH-n -, őket az alkanol-aminnak kell semlegesítenie, hogy vízzel való hígítás során in situ szappan-emulgeálószereket képezzenek.
⚗️ In{0}}szappanképződési reakció
RCOOH + R′NH₂ → RCOO⁻ · R′NH₃⁺ (amin-karboxilát szappan)
A kapott amin-karboxilátsó az olaj{0}}víz határfelületén orientálódik, karboxilátfeje a vizes fázisban, zsírsav-vége pedig az olajfázisban - klasszikus szappan-emulgeáló szerkezet. Az amin ellenion (R'NH3+) hozzájárul a sztérikus stabilizáláshoz és fenntartja a határfelületi töltést.
NBEA szappan tulajdonságai
Az NBEA elsődleges aminja mono-szubsztituált ammóniumszappanokat képez. Ezek jól vízben-oldódnak, és kiváló kezdeti emulgeálást biztosítanak -, ami fontos a koncentrátum hígítási lépésében. Az elsődleges aminsó hidrofilebb, mint a szekunder aminsók, így kisebb kezdeti emulziócseppeket adnak, de potenciálisan kevésbé stabilak az idő múlásával szemben kemény vízben.
BDEA szappan tulajdonságai
A BDEA szekunder aminja di-szubsztituált ammóniumszappanokat képez, amelyek határfelületén két hidroxi-etilcsoport található. Ez a további tömeg szterikus stabilitást biztosít a cseppek összeolvadása ellen -, különösen előnyös kemény vízben, ahol a kalciumionok hajlamosak áthidalni a szappanmolekulákat, és csapadékot okoznak. A BDEA-alapú szappanok jobb emulzióstabilitást mutatnak szélesebb vízkeménységi tartományokban (akár 600–800 ppm CaCO₃).
6. NBEA vs BDEA: fej----fej-összetétel összehasonlítása 📊
| Formulációs paraméter | NBEA | BDEA |
|---|---|---|
| pH 5%-os hígításnál (tipikus) | 9.0–9.5 | 8.7–9.2 |
| pH stabilitás 6 hetes üzemidő alatt | Csepp 0,8-1,2 egység | Csökken 0,4-0,7 egység |
| Vas-korróziógátlás | Kiváló (pH{0}}domináns) | Kiváló (film{0}}domináns) |
| Alumínium korrózió veszélye | Közepes (pH meghaladhatja a 9,5-öt) | Alacsony (a pH a biztonságos tartományon belül marad) |
| Kemény vizes emulzió stabilitása | 350 ppm CaCO₃-ig jó | 600-800 ppm CaCO₃-ig jó |
| Biocid szinergia (BIT/MIT) | Magas (erős pH-emelkedés) | Mérsékelt (kissé alacsonyabb pH) |
| Gőzveszteség a melegteknőből | Közepes (bp 199 fok, vp 0,3 hPa) | Nagyon alacsony (bp 274 fok, vp<0.01 hPa) |
| Bőrszenzibilizáló potenciál | Közepes (Skin Corr. 1B) | Alsó (bőrirritáció. 2) |
| Tipikus felhasználási szint koncentrátumban | 5-15 tömeg% koncentrátumban | 3-10 tömeg% koncentrátumban |
Bevált gyakorlat - blend both:A prémium fémmegmunkáló folyadék-koncentrátumok jellemzően az NBEA-t (5–10%) és a BDEA-t (3–6%) kombinálják, ahelyett, hogy egyedül használnák őket. Az NBEA gyors pH-visszaállítást és erős kezdeti korróziógátlást biztosít; A BDEA hosszú -filmvédelmet és pH-stabilitást biztosít az olajteknő élettartama során. A tipikus súlyarány 65:35 NBEA:BDEA -, az ügyfél létesítményében a cél fémtípusok és vízkeménységi tartomány alapján módosítva.
7. Vegyes-fémmegmunkálás: vas, alumínium és rézötvözetek 🔩
A modern autóipari és repülőgépipari megmunkáló sorok gyakran dolgoznak fel több fémet ugyanazon a hűtőfolyadék-rendszeren. - szürkevas motorblokkok, alumínium hengerfejek, réz-berilliumperselyek és acél rögzítőelemek mind áthaladhatnak ugyanazon az olajteknőn. Mindegyik fémnek más a korróziós kémiája és eltérő a pH-tűrése, ami olyan formulázási kihívást jelent, amelyet az alkanol-amin kiválasztása megoldhat vagy súlyosbíthat.
🔩 Szürke/gömbgrafitos vas
Biztonságos pH-tartomány: 8,5-10,5
A vas 8,5 pH felett könnyen passziválódik. Mind az NBEA, mind a BDEA hatékony. A szürkevasból származó finom grafit pro-prooxidáns - A BDEA filmrétege különösen értékes a grafit és a ferrit közötti galvanikus kapcsolás megakadályozásában.
✈️ Alumíniumötvözetek
Biztonságos pH-tartomány: 6,5–9,2
Az alumínium amfoter - savban és erős lúgban egyaránt korrodál. 9,5 pH felett az alumínium gyorsan feloldódik (piszkásodás, foltosodás, fehér porszerű lerakódások). Ez korlátozza a felső pH-határt, és a BDEA alsó pKa-értékét és pH-plafonját az alumínium-tartalmú rendszerek preferált választásává teszi. A nátrium-szilikát- vagy azol-inhibitorokat jellemzően úgy állítják elő, hogy alumínium--specifikus védelmet biztosítsanak.
⚡ Réz és sárgaréz
Biztonságos pH-tartomány: 7,0-9,5
A rézötvözetek lúgos oldatokban és oldott oxigén jelenlétében érzékenyek a korrózióra. Az alkanol-aminok önmagukban nem nyújtanak megfelelő védelmet a réz---benzotriazol (BTA) vagy a tolil-triazol (TTA) számára 0,1–0,5%-ban, réz---specifikus inhibitorként kell ko-formulálni. A BDEA előnyös alkanol-amin komponensként, mivel alacsonyabb pKa-értéke a pH-értéket azon küszöbérték alatt tartja, ahol a réz oxidációja pH 9,5 fölé gyorsul.
| Fém rendszer | Cél pH | Ajánlott alkanol-amin | ko{0}}inhibitorokra van szükség |
|---|---|---|---|
| Csak szürke vas | 8.8–9.5 | NBEA előválasztás | Egyik sem nélkülözhetetlen |
| Acél + alumínium (autóipari) | 8.8–9.2 | BDEA elsődleges + NBEA másodlagos | Na-szilikát 0,3-0,8% |
| Acél + réz/sárgaréz | 8.5–9.0 | BDEA elsődleges | BTA/TTA 0,1–0,3% |
| Titán + acél (repülőgép) | 8.5–9.0 | BDEA | Alacsony klorid tartalmú víz; nincs halogenid inhibitor |
| Teljesen kevert fém (Fe + Al + Cu) | 8.7–9.1 | BDEA 60% + NBEA 40% keverék | BTA/TTA + Na-szilikát |
8. Biocid szinergia és mikrobiális védekezés 🦠
Mikrobás szennyeződés - a hűtőfolyadék-teknőben szaporodó baktériumok és gombák - a fémmegmunkáló folyadék meghibásodásának egyik fő oka. A 10⁵ CFU/ml feletti baktériumpopulációk felgyorsult korróziót (mikrobiálisan befolyásolt korrózió, MIC), pH-csökkenést, kellemetlen szagokat és egészségügyi kockázatokat okoznak a gépkezelők számára. Az alkanolaminok két mechanizmuson keresztül járulnak hozzá a mikrobiális kontrollhoz.
🦠 Közvetlen antimikrobiális hatás
9,0 feletti pH-értéknél az alkanol-amin töltés nélküli (szabad bázis) formája dominál. A szabad bázis aminok membrán-aktívak -, megoszlanak a baktériumsejt membránjában, megzavarják a membrán integritását és sejthalált okoznak. Az NBEA magasabb pKa-jával és nagyobb szabad bázis arányával a működési pH mellett erősebb közvetlen antimikrobiális aktivitást mutat, mint a BDEA azonos tömegkoncentráció mellett. 9,2 pH-értéken az NBEA körülbelül 60%-a szabad bázis formában van, szemben a BDEA 80%-ával -, de az NBEA magasabb belső membránaktivitása többet, mint kompenzál.
🔬 Biocid potencírozás (szinergia)
A modern fémmegmunkáló folyadékokban használt fő biocidek (BIT - benzisotiazolinon; MIT - metil-izotiazolinon; OIT - oktilizotiazolinon; IPBC - jód-propinil-butilkarbamát) lényegesen hatékonyabbak 8,5 feletti pH-értéknél. Az NBEA erősebb pH-emelkedése jobb biocid hatást biztosít. A 9,0 pH-jú, megfelelően pufferolt hűtőfolyadékhoz csak az ugyanabban a hűtőfolyadékban szükséges biocid dózis 50–60%-a szükséges pH 7,5-nél ahhoz, hogy az egyenértékű mikrobiális védekezést - jelentős költségmegtakarítás érje el.
9. Használja a szinteket és a koncentrátum összetételét ⚗️
| Folyadék típus | NBEA koncentrátumban | BDEA koncentrátumban | Működési hígítás |
|---|---|---|---|
| Oldható olaj (1. típus) | 8–15% | 4–8% | 3-10% koncentrátum vízben |
| Félig{0}}szintetikus (2. típus) | 6–12% | 3–7% | 3-8% koncentrátum vízben |
| Szintetikus (3. típus) | 10–20% | 5–10% | 2-6% koncentrátum vízben |
| Nagy teljesítményű-csiszolófolyadék | 5–10% | 5–10% | 5-10% koncentrátum vízben |
| Rozsdamegelőző-bevonat | 3–8% | 5–12% | Hígítatlanul vagy vízzel 1:1 arányban alkalmazva |
Megjegyzés a formulázási sorrendhez:Koncentrátumok keverésekor a zsírsavak előtt adjon alkanolamint, hogy az amin elő-protonálódjon a szappanképződés előtt. Ha először zsírsavat adunk hozzá, az lokális kicsapódást okozhat a sarzs nem kevert részében. A félig{3}}szintetikus koncentrátum helyes sorrendje általában a következő: víz → kapcsoló oldószerek → alkanol-amin → zsírsav → ásványolaj → emulgeálószerek → adalékanyagok (biocid, korróziógátlók, habzásgátló).
10. Akna kezelése és felügyelete 🔍
A hűtőfolyadék üzembe helyezése után az alkanolamin{0}}alapú pH-puffer fenntartása aktív megfigyelést igényel. A következő paramétereket rendszeresen ellenőrizni kell.
📅 Napi ellenőrzés
- pH- refraktométer vagy pH-mérő; cél 8,8–9,2
- Koncentráció- refraktométer leolvasás (Brix) vs hígítási táblázat
- Szemrevételezéses ellenőrzés- szín, szag, csavargó olajréteg, hab
📅 Heti ellenőrzés
- Mikrobaszám- dipslide kultúra (cél<10⁵ CFU/mL)
- VezetőképességA - növekvő vezetőképesség sófelhalmozódást- vagy szennyeződést jelez
- Nitrit szint(ha használt) - tartsa be a korrózió/biocid egyensúlyra vonatkozó előírásokat
- Csavargó olaj- lefölözés, ha a látható réteg meghaladja a 2–3 mm-t
📅 Havi ellenőrzés
- Klorid és szulfát- a felszálló kloridok felgyorsítják a korróziót;<200 ppm Cl⁻ target
- Teljes keménység- informálja a feltöltési-vízkezelési követelményeket
- Amin tartalék- lúgossági titrálás a fennmaradó pufferkapacitás ellenőrzésére
- Korróziós kuponok- távolítsa el és mérje meg havonta a trendelemzést
🔄 Javító intézkedések
- pH 8,5 alatt van→ adjon hozzá tömény alkanolamint (az NBEA-t a gyors pH-visszaállításhoz ajánljuk) vagy készítsen hozzá-koncentrátumot
- Magas baktériumszám→ sokk{0}}adag biociddal; ellenőrizze a pH-t; sovány csavargó olaj
- Az emulzió instabilitása→ ellenőrizze a víz keménységét és a kloridot; szükség esetén adjon hozzá emulziófokozót
- Korrózió az alkatrészeken→ koncentráció növelése 1-2 refraktométerrel; ellenőrizze, hogy nincs-e rossz kloridforrás
11. Hibaelhárítási útmutató 🛠️
| Tünet | Valószínű oka | Korrekciós intézkedés |
|---|---|---|
| Gyors pH-csökkenés (1+ egység/hét) | Mikrobás savtermelés; magas CO₂-tartalom a sűrített levegőből; technológiai víz-szulfát | Kultúrakna; sokk-biocid dózis; ellenőrizze a levegő keverés forrását; ionmentesített feltöltővizet{0}}használjon; adjon hozzá NBEA-t a pH gyors helyreállításához |
| Szürke foltok az alumínium alkatrészeken | pH too high (>9,5); alumínium oldódás; vagy galvanikus csatolás vasforgácsokkal | Váltsa az NBEA-t BDEA-ra alacsonyabb pH-értékre; adjunk hozzá nátrium-szilikát inhibitort (0,3-0,5%); szerelje fel a forgácsszállítót a finomszemcsék gyorsabb eltávolítása érdekében |
| Az emulzió felhasadása / tramp olaj felhalmozódása | Kalcium-szappanok kemény vizes kicsapása; nagy mennyiségű tramp olaj bejutása meghaladja az emulgeáló kapacitást; alacsony hőmérséklet | Vizsgálja meg a víz keménységét; váltson NBEA szappanokról BDEA szappanokra (keményebb víztűrés); emulziófokozó hozzáadása; telepítse az egyesítőt |
| Erős amin szag a gépen | Túlzott NBEA-koncentráció (magas gőznyomás); túl magas a hűtőfolyadék hőmérséklete; elégtelen szellőzés | Csökkentse az NBEA-t a készítményben; részben cserélje ki BDEA-ra (sokkal alacsonyabb gőznyomás); ellenőrizze a hűtőfolyadék hőmérsékletét; javítja a LEV-t a gépen |
| Rozsda az acél alkatrészeken a pH ellenére 9.0+ | Magas kloridszennyezettség; galvanikus korrózió különböző fémekből; elégtelen filminhibitor | Test chloride (>200 ppm nagy kockázatot jelent); azonosítsa a szennyeződés forrását (hidraulikafolyadék szivárgása, csapvíz); növelje a BDEA-t a filmvédelem érdekében; adjunk hozzá karboxilát korróziógátlót |
| Kezelői bőrirritációs panaszok | Bőrszenzibilizáció primer aminból magas koncentrációban; Bőrrel érintkezve túl magas pH-érték | Tekintse át az NBEA szintet; fontolja meg a részleges cserét BDEA-val (Skin Irrit. 2 vs Corr. 1B); érvényesítse a kesztyű használatát; ellenőrizze, hogy a hígítás helyes-e (a túlzott koncentráció gyakori ok) |
12. Gyakran Ismételt Kérdések ❓
🔗 Kapcsolódó termékoldalak
N-Butil-etanol-amin (NBEA)
CAS 111-75-1 · Elsődleges amin · bp 199 fok · pKa 10,0
Elsődleges alkanol-amin a pH puffereléséhez, korróziógátláshoz és emulzióképződéshez fémmegmunkáló folyadékokban
N-Butil-dietanol-amin (BDEA)
CAS 102-79-4 · Szekunder amin · bp 274 fok · pKa 8,8
Film{0}}képző korróziógátló; hosszú távú pH-stabilitás; vegyes-fém- és alumínium-tartalmú rendszerekhez előnyös
Kérjen mintákat vagy műszaki adatlapokat
Beszéljen a Sinolook Chemical-lal
NBEA-t és BDEA-t szállítunk fémmegmunkáló folyadékok készítéséhez dobban, IBC-ben és nagy mennyiségben, SGS{0}}tanúsítvánnyal, REACH-megfelelőségi dokumentációval és teljes körű műszaki támogatással. Minta kéréseket szívesen fogadunk.
sales@sinolookchem.com
+86 181 5036 2095
💬 WeChat / Tel
+86 134 0071 5622
🌐 Weboldal
sinolookchem.com