Dimethylthiotoluendiamin (DMTDA) CAS 106264-79-3
Dimethylthiotoluoldiamin (DMTDA, CAS-Nr. 106264-79-3) ist ein Diamin-Härter für TDI- und MDI-Systeme. Seine Viskosität bei Raumtemperatur bietet erhebliche Verarbeitungsvorteile, z. B. einfaches Umfüllen und sofortige Anwendung ohne Schmelzen der Feststoffe wie bei MOCA. DMTDA ist ein idealer Härter zur Herstellung von beständigen und flexiblen Polyurethan-/Polyharnstoff-Elastomeren.
DMTDA kann sowohl als Härter als auch als Kettenverlängerer für Diisocyanat-Präpolymere, insbesondere für Polyharnstoffsysteme, eingesetzt werden und sorgt für gute mechanische und dynamische Eigenschaften. DMTDA ist ein universeller Härter, der mit anderen flüssigen Diaminen, beispielsweise DETDA, kombiniert werden kann, um die Aushärtungsgeschwindigkeit und die mechanischen Eigenschaften an unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Daher findet DMTDA breite Anwendung bei Polyurethanrädern, -reifen, -rollen, -walzen, elastomeren Beschichtungen usw. Fertigprodukte auf DMTDA-Basis sind in vielen Bereichen zu finden, darunter Bauwesen, Bergbau, Automobilindustrie, Elektronik, Textilindustrie und Druckindustrie.
Im Gegensatz zu MOCA (4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)) steht DMTDA nicht im Verdacht, krebserregend zu sein. Es ist umweltfreundlich, ungiftig und unbedenklich für die Arbeiter bei der Verarbeitung. Da DMTDA flüssig ist, entstehen beim Umgang damit weder giftiger Staub noch Dämpfe oder Gase. Somit besteht für die Arbeiter keine Gefahr. Früher verwendeten Polyurethanhersteller in der EU MOCA als Haupthärter für TDI-basierte Polyurethansysteme, da es preiswert war und hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Zugfestigkeit, Haltbarkeit, Elastizität und Abriebfestigkeit aufwies. Um Arbeiter und Umwelt zu schützen, verboten immer mehr Länder die Verwendung von MOCA. Dies zwang die Polyurethanhersteller, einen Ersatz zu finden: DMTDA, auch flüssiges MOCA genannt. DMTDA beseitigt die meisten Gesundheitsrisiken, die mit dem Umgang mit MOCA verbunden sind, und bietet im Vergleich zu MOCA-basierten Polyurethanen/Polyharnstoff-Elastomeren hervorragende physikalische Eigenschaften.
Ein weiterer entscheidender Vorteil von DMTDA gegenüber MOCA besteht darin, dass es aufgrund seiner flüssigen Form bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden kann. Da bei MOCA kein Schmelzprozess erforderlich ist, lassen sich die Energiekosten in der Produktion deutlich senken. Eine Verfestigung in Mischbehältern oder Mischmaschinen ist ausgeschlossen. Zudem kann DMTDA aufgrund seines flüssigen Zustands bei niedrigeren Temperaturen als MOCA gehandhabt werden. Das Äquivalentgewicht von DMTDA beträgt 107 g, das von MOCA 133,5 g. Dies entspricht einer Gewichtsreduzierung des Präpolymers um 20 % bei gleicher Stöchiometrie.
DMTDA wird als PU-Härter verwendet. Es kann die Aktivität der „NH2“-Gruppe verlangsamen und dadurch die Verarbeitungszeit beim Gießen verlängern.
Da DMTDA bei Raumtemperatur flüssig ist, bietet es im Vergleich zu MOCA deutliche Verarbeitungsvorteile, da das Aufschmelzen von Feststoffen entfällt. Zudem ermöglicht die flüssige Form die Verarbeitung des Präpolymers bei niedrigeren Temperaturen als bei MOCA und ohne Verfestigung während des Mischens. DMTDA hat ein Äquivalentgewicht von 107 g/kg, MOCA hingegen 133,5 g/kg. Dies bedeutet, dass für ein gegebenes Präpolymer bei gleicher Stöchiometrie etwa 20 Gewichtsprozent weniger benötigt wird.
Vergleich der physikalischen Eigenschaften von mit DMTDA und MOCA gehärtetem Präpolymer
Die physikalischen Eigenschaften von Präpolymeren, sowohl Ether- als auch Estertypen, sind nach der Aushärtung mit dem Härter DMTDA vergleichbar mit denen von MOCA-basierten Präpolymeren. Wie beim MOCA-Härtungssystem reagieren die physikalischen Eigenschaften empfindlich auf das Verhältnis (Stöchiometrie) von Härter zu Präpolymer. DMTDA zeigt eine ähnliche Toleranz gegenüber Stöchiometrie-Schwankungen wie MOCA. Eine niedrige Stöchiometrie (80–90 %) maximiert im Allgemeinen die Druckverformungsbeständigkeit, während eine hohe Stöchiometrie (100–105 %) die Reißfestigkeit und Biegelebensdauer maximiert. Die besten Ergebnisse für die meisten Anwendungen werden bei einer Stöchiometrie von etwa 95 % erzielt. Obwohl die Aushärtungsbedingungen (Temperatur und Zeit) denen von MOCA ähneln, erfordert die Aushärtung mit DMTDA eine genauere Beachtung der Nachhärtungsbedingungen, um optimale physikalische Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich Druckverformungsbeständigkeit und dynamischer Eigenschaften, zu erzielen.
DMTDA findet breite Anwendung in Beschichtungssystemen für Architektur, Automobilindustrie, Schiffbau und industrielle Instandhaltung. Polyurethanbeschichtungen auf DMTDA-Basis zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit aus, darunter Zähigkeit und Elastizität, hohe Festigkeit, Wasserdichtigkeit, Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit sowie Kratz- und Korrosionsbeständigkeit. DMTDA-basierte Polyurethane lassen sich mittels verschiedener Beschichtungstechniken auf Untergründe wie Metalle, Holz, Beton, Mauerwerk und Kunststoffe aufbringen.
DMTDA kann auch als Härter/Isoliermaterial für Epoxidharze und PU-Elastomere wie Polyurethan und Polyharnstoff verwendet werden, die für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden – von hochbeständigen Beschichtungen über flexible Schaumstoffdichtungen bis hin zu Rädern und Reifen. Darüber hinaus findet DMTDA Anwendung in der Automobil-, Bau-, Bergbau-, Textil-, Druckwalzen-, Wagenrad-, Klebstoff- und Elektronikindustrie.
Verpackung: 25 kg, 200 kg/Eisenfass oder IBC-Tank.
Lagerung und Transport: Kontakt mit Wasser vermeiden. Vor Sonnenlicht schützen.
Haltbarkeit: 12 Monate
| Artikel | Index |
| Aussehen | Hellgelbe bis gelbe, transparente Flüssigkeit |
| Geruch | Aminähnlich |
| Gesamtgehalt an Diamin | 99%min |
| Dimethylthiotoluendiamin | 95 % min |
| Monomethylthiotoluendiamin | 4 % max. |
| Trimethylthiotoluendiamin | 1%max |
| TDA-Inhalt | 0,1 % max |
| Farbe, Gardner-Farbskala | 2-8 |
| Aminzahl (mgKOH / g) | 520-540 |
| Feuchtigkeit (%) | 0,1 % max |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | TDI 80/20 |
| 7. | TDI-basiertes Polyisoyanurat (RC) |
| 8. | NDI (1,5-Naphthalindiisocyanat) CAS 3173-72-6 |
| 9. | RF(JQ-4) |
| 10. | Krankenschwester |
| 11. | DETDA CAS 68479-98-1 |
| 12. | DMTDA CAS 106264-79-3 |
| 13. | MMEA CAS 19900-72-2 |
| 14. | TODI CAS 91-97-4 |
| 15. | TEOF CAS 122-51-0 |
| 16. | MOCA CAS 101-14-4 |
| 17. | PTSI CAS 4083-64-1 |
| 18. | usw... |










