ATPE (Poly(propylenglykol)bis(2-aminopropylether)Poly(propylenglykol)bis(2-aminopropylether) ist eine Klasse von Polyolefinverbindungen mit einem flexiblen Polyether-Grundgerüst, das durch primäre oder sekundäre Aminogruppen terminiert ist. Da das Molekülgerüst aus einer flexiblen Polyetherkette besteht und das endständige Wasserstoffatom von Poly(propylenglykol)bis(2-aminopropylether) reaktiver ist als das endständige Wasserstoffatom der Hydroxylgruppen im Polyether, kann Poly(propylenglykol)bis(2-aminopropylether) Polyether in einigen Materialverarbeitungsanwendungen effektiv ersetzen und die Eigenschaften neuer Materialien verbessern. Es findet breite Anwendung in Polyurethan-Reaktionsspritzgussmassen, Polyharnstoff-Spritzgussmassen, Epoxidharz-Härtern und Benzin-Detergenzien.
I. Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether) Einleitung:
Poly(propylenglykol)bis(2-aminopropylether) ist bei Raumtemperatur eine blassgelbe oder farblose, transparente Flüssigkeit. Es zeichnet sich durch niedrige Viskosität, niedrigen Dampfdruck und einen hohen Gehalt an primären Aminen aus. Es ist in Lösungsmitteln wie Ethanol, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Estern, Ethylenglykolethern, Ketonen und Wasser löslich.
II. Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether) Anwendung:
1. Epoxidharz-Härter (Größtes Anwendungsgebiet)
(1) Verbundwerkstoffe für Windkraftanlagenflügel (Kernmarkt: High-End)
Anwendungsbereiche: Große Windkraftanlagenflügel, Gondelverkleidungen, Verkleidungen (glasfaserverstärktes Epoxidharzsystem)
Vorteile: Niedrige Viskosität, gute Benetzbarkeit, moderate Gelierzeit, hohe Zähigkeit des ausgehärteten Produkts, Ermüdungsbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, geringe innere Spannungen, geeignet für den langfristigen Außeneinsatz.
(2)Poly(propylenglykol) bis(2-aminopropylether)Verwendung in Industrieböden / selbstnivellierenden Böden
Anwendungsbereiche: Werkstattböden, selbstnivellierende Böden in Einkaufszentren, Schwerlastböden, antistatische Böden
Vorteile: Niedriger VOC-Gehalt, hohe Belastbarkeit, glatte und glänzende Oberfläche, verschleißfest und chemikalienbeständig, nicht rissanfällig.
(3) Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether), verwendet in Korrosionsschutzbeschichtungen und Industriegrundierungen
Anwendungsbereiche: Epoxid-Korrosionsschutzfarbe für Stahlkonstruktionen, Rohrleitungen, Lagertanks, Container und Baumaschinen
Eigenschaften: Hoher Feststoffgehalt, geeignet für lösungsmittelfreie Systeme, starke Haftung, Beständigkeit gegen Salzsprühnebel sowie Säure- und Laugenkorrosion.
(4) Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether) zur Verwendung in elektronischen und elektrischen Verkapselungs-/Isoliermaterialien
Anwendungsbereiche: Leistungsmodule, Transformatoren, Epoxidharz-Vergussmassen für Leiterplatten
Eigenschaften: Geringe Belastung, ausgezeichnete elektrische Isolation, Temperaturbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, geeignet für Präzisionselektronik.
2. Poly(propylenglykol) bis(2-aminopropylether)Verwendung in Polyharnstoff-/Polyurethansystemen (Elastomere, Abdichtung und Korrosionsschutz)
(1) Polyurea-Beschichtungen zur Wasserabdichtung, zum Korrosionsschutz und zur Verschleißfestigkeit
Anwendungsbereiche: Hochgeschwindigkeitsstrecken, Brücken, Tunnel, Dächer, Schwimmbäder, Chemikalientanks, Schutz von Bergbauausrüstung
Vorteile: Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, Aushärtung bei Raumtemperatur, nahtlos, ausgezeichnete Elastizität, Alterungsbeständigkeit, Medienbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und Schlagfestigkeit.
(2) Polyurethan (PU) Kettenverlängerer/-modifikatoren
Funktion: Ersetzt herkömmliche Alkohol-Kettenverlängerer und verbessert so die Elastizität, Hydrolysebeständigkeit und Tieftemperatureigenschaften von PU-Produkten.
Anwendungsgebiete: PU-Elastomere, Dichtstoffe, Schuhsohlen, Kunstleder, Schläuche.
3. Baumaterialien
(1) Epoxidharz-Fugenmörtel, Fugenmörtel
Geringe Schrumpfung, Vergilbungsbeständigkeit, gute Zähigkeit, wasser- und schimmelresistent, geeignet für den Innen- und Außenbereich.
(2) Verfugungsmaterial, Reparaturmörtel
Aushärtungskomponente von Epoxidharz-Verpresssystemen zur Verbesserung der Haftung und Druckfestigkeit; wird zur Reparatur von Betonrissen eingesetzt.
(3) Wasserbasiertes Epoxidsystem
Modifiziertes wasserbasiertes Epoxid-Härtungsmittel zur Verbesserung der Systemstabilität, Haftung und Wasserbeständigkeit.
4. Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether), verwendet in Kraftstoffen, Schmierölen und chemischen Alltagszusätzen
(1) Kraftstoffreiniger (Klassische zivile/Automobil-Anwendungen)
Funktion: Entfernt Kohlenstoffablagerungen aus den Einspritzdüsen, Einlassventilen und Brennräumen des Motors; hemmt die Bildung von Harz; hohe thermische Stabilität, niedriger Aschegehalt, ein Hauptbestandteil gängiger Benzinadditive.
(2) Schmieröladditive
Sie werden als Dispergiermittel, Reibungsmodifikatoren und Antioxidantien eingesetzt, um die Schmier- und Reinigungsleistung von Ölen zu verbessern.
(3) Textil-/Alltagschemikalienzusätze
Als Weichmacher, Antistatika und Farbstoffdispergiermittel verbessern sie den Griff und die Verarbeitungseigenschaften von Textilien.
5. Öl- und Gasbohrungen & Ölfeldchemikalien
(1) Schieferinhibitoren/Quellinhibitoren
Hemmt und verteilt die Hydratation und Quellung von Formationston, stabilisiert das Bohrloch und verringert das Risiko eines Bohrlochkollapses.
(2) Fracking-Flüssigkeiten und Zementierungsadditive
Die Fließeigenschaften von Flüssigkeiten regulieren, Kanalbildung verhindern, die Zementierungsqualität verbessern und sich an die Bedingungen der Öl- und Gasförderung anpassen.
III. Wichtigste Leistungsvorteile vonPoly(propylenglykol) bis(2-aminopropylether)
1. Niedrige Viskosität: Ausgezeichnete Fließfähigkeit, einfache Anwendung, geeignet für lösungsmittelfreie/feststoffreiche Systeme, starke Benetzungseigenschaften, besonders geeignet für den Guss von Glasfaser- und Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen.
2. Extrem geringe Flüchtigkeit und Geruchsentwicklung: Im Vergleich zu aliphatischen Aminen wie Ethylendiamin und Diethylentriamin weist es einen schwächeren Geruch und geringe VOC-Konzentrationen auf, ist umweltverträglich und verbessert das Arbeitsumfeld.
3. Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit: UV-beständig, vergilbt nicht leicht, alterungsbeständig und reißt oder verliert seinen Glanz auch nach langjähriger Nutzung im Freien nicht.
4. Hervorragende Zähigkeit: Das Molekül enthält flexible Polyethersegmente, was zu Produkten mit Schlagfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit, geringer Sprödigkeit und guten Tieftemperatureigenschaften führt.
5. Gute Kompatibilität: Lässt sich problemlos mit Epoxidharzen, Polyurethanen und verschiedenen Additiven mischen, was flexible Anpassungen der Formulierung ermöglicht.
6. Gute Medienbeständigkeit: Beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, Salznebel und einige organische Lösungsmittel, zeigt hervorragende Leistung bei Korrosions- und Wasserdichtungsanwendungen.
IV. Marktsituation und -aussichten von Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether) CAS 9046-10-0
1. Klimaneutralität / Großwindkraftanlagen: Weltweit nehmen die Windkraftanlagen jährlich um über 10 % zu, wobei größere Rotorblätter (>100 Meter) den Energieverbrauch und die Qualitätsanforderungen erhöhen.
2. Umweltpolitik: Systeme mit niedrigem VOC-Gehalt und ohne Lösungsmittel ersetzen traditionelle Amine und unterstreichen die Vorteile von Polyetheraminen in Bezug auf geringen Geruch und geringe Reizwirkung.
3. Aufstieg der Asien-Pazifik-Region: Explosive Nachfrage nach Infrastruktur und neuen Energien in China, Indien, Indonesien und anderen Regionen, verbunden mit Angebotsengpässen und der Abhängigkeit von Importen in Märkten wie Indonesien.
V. Schlussfolgerung
Der Markt für Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether) CAS 9046-10-0 im Jahr 2026 ist durch **„kurzfristige Schwierigkeiten, langfristig positive Aussichten“** gekennzeichnet:Poly(propylenglykol)-bis(2-aminopropylether)-Preisesind niedrig und die Gewinne stehen unter Druck, aber die starke Nachfrage aus dem Bereich der Windenergie, die Importsubstitution und neue Anwendungsgebiete werden das langfristige Wachstum vorantreiben.
Veröffentlichungsdatum: 22. Juli 2026




