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CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylnitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 steigert nachweislich die Leistung von Epoxidklebstoffen
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CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylnitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 steigert nachweislich die Leistung von Epoxidklebstoffen

25.05.2026
Eigentum Wert mit CTBN Verbesserung (%)
Zugfestigkeit 50 MPa 10 % höher als ohne CTBN
Dehnung beim Bruch 2,0 % 32% Steigerung bei 15 Gew.-% CTBN
Schlagfestigkeit 11,2 kJ/m² 31 % höher als ohne CTBN
Wärmeleitfähigkeit Maximal bei 5 Gew.-% CTBN 173 % höher als bei reinem Epoxidharz

Sie erhalten folgende Vorteile:

  • Robustheit und Flexibilität
  • Starke Haftung auf schwer zu verklebenden Untergründen
  • Höhere Schlag- und Rissbeständigkeit
  • Bessere Haltbarkeit und Ermüdungsbeständigkeit

Wichtigste Erkenntnisse

CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 in Epoxidklebstoffen

CTBN
Bildquelle: Pexels

Definition und Schlüsseleigenschaften

Man kann sich vorstellen CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 bezeichnet einen speziellen Flüssigkautschuk, der Epoxidklebstoffen einzigartige Eigenschaften verleiht. Dieses Material zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Energie zu absorbieren, die Zähigkeit zu erhöhen und auch bei Kälte flexibel zu bleiben. Hier ein kurzer Überblick über seine wichtigsten Eigenschaften:

Eigentum Beschreibung
Schlagfestigkeit Absorbiert und verteilt Energie, beugt Rissbildung vor.
Zähigkeit und Elastizität Erhöht die Rissbeständigkeit und Zähigkeit in starren Werkstoffen.
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen Behält seine Flexibilität auch in kalten Umgebungen bei.
Haftung Haftet gut auf Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen.
Molekulargewichtsvariabilität Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für individuelle Leistungsanpassung.

Aufgrund dieser Eigenschaften findet man CTBN (Carboxyl-Terminated Butadiene-Acrylonitrile) CAS 25265-19-4/68891-46-3 in Produkten für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den Sportgerätebereich.

Rolle in Epoxidformulierungen

Bei der Zugabe von CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 zu Epoxidklebstoffen ist ein sorgfältiges Vorgehen erforderlich. Zunächst werden Epoxidharz und CTBN 20 Minuten lang bei 60 °C vermischt. Anschließend wird ein Härter hinzugegeben und alles gut vermengt. Für ein optimales Verhältnis von Festigkeit und Flexibilität empfiehlt sich ein CTBN-Anteil von etwa 10–15 %. Nach dem Mischen wird die Mischung in eine Form gegossen, unter Vakuum entlüftet und bei hohen Temperaturen ausgehärtet. Durch diesen Prozess löst sich das CTBN im Epoxidharz auf, wodurch der fertige Klebstoff flexibler und zäher wird.

Direkter Einfluss auf die Klebstoffleistung

Durch die Verwendung von CTBN (Carboxyl-terminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 sieht man große Verbesserungen bei Ihren EpoxidklebstoffenDer Klebstoff wird deutlich widerstandsfähiger gegen Risse. Beispielsweise kann die Zugabe von 15 % CTBN die Bruchdehnung um 32 % und die Schlagzähigkeit um 31 % erhöhen. Auch die Haftung auf Metallen und Kunststoffen verbessert sich. Die Glasübergangstemperatur sinkt, wodurch der Klebstoff auch bei Kälte flexibel bleibt. Diese Verbesserungen tragen zu einer längeren Lebensdauer und besseren Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen bei.

Leistungsverbesserungen durch CTBN-modifizierte Epoxidklebstoffe

Leistung
Bildquelle: Unsplash

Verbesserte Flexibilität und Robustheit

Sie möchten, dass Ihre Epoxidklebstoffe Belastungen und Bewegungen standhalten. Wenn Sie hinzufügen CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) Mit CTBN (Carboxyl-terminiertes Butadien-Acrylnitril, CAS 25265-19-4/68891-46-3) verleihen Sie Ihren Klebstoffen mehr Flexibilität. Das bedeutet, dass sich der Klebstoff biegen und dehnen lässt, ohne zu brechen. Diese Verbesserung zeigt sich in vielen Branchen, wie der Automobil- und Bauindustrie, wo Materialien häufig Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Die Carboxylgruppen in CTBN sorgen für eine gute Mischbarkeit mit Epoxidharzen. Dadurch entsteht ein Netzwerk, das Energie absorbiert und verteilt. Infolgedessen wird Ihr Klebstoff widerstandsfähiger und weniger anfällig für Risse unter Druck. Mit CTBN lassen sich langlebigere und leistungsfähigere Produkte herstellen, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen optimale Ergebnisse liefern.

Tipp: Wenn Sie einen Klebstoff benötigen, der Biege- und Verdrehbelastungen standhält, wählen Sie eine Formulierung mit CTBN. Sie werden im Laufe der Zeit weniger Risse und Brüche feststellen.

Verbesserte Schlag- und Ermüdungsfestigkeit

Oftmals werden Klebstoffe benötigt, die Stöße aushalten und weiterhin haften. CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 trägt dazu bei, dass Epoxidklebstoffe Stöße absorbieren und wiederholter Belastung widerstehen. Dies ist wichtig für Produkte, die Stürzen, Stößen oder ständigen Vibrationen ausgesetzt sind. Mit CTBN kann Ihr Klebstoff mehr Biege- und Dehnungszyklen überstehen, bevor er versagt. Allerdings sollten Sie wissen, dass CTBN-modifizierte Epoxidklebstoffe im Vergleich zu anderen Härtemitteln möglicherweise nicht die höchste Schlagfestigkeit erreichen. Tests zeigen beispielsweise, dass CTBN-modifizierte Klebstoffe nicht immer so viel Energie absorbieren wie PTPU-modifizierte Klebstoffe. Dennoch erzielen Sie eine deutliche Verbesserung gegenüber Standard-Epoxidharz. Ihr Klebstoff ist langlebiger und leistungsfähiger in realen Situationen, in denen Stöße und Materialermüdung häufig auftreten.

Bessere Haftung und Haltbarkeit

Sie wünschen sich einen Klebstoff, der auf vielen Oberflächen gut haftet. CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylonitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 trägt dazu bei, dass Ihre Epoxidklebstoffe Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe optimal verbinden. Die Carboxylgruppen im CTBN bilden starke chemische Bindungen mit dem Epoxidharz und den zu verklebenden Oberflächen. Dadurch hält Ihr Klebstoff auch bei Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit fest. Zudem profitieren Sie von einer höheren Haltbarkeit. Ihr Klebstoff ist alterungsbeständig und behält seine Festigkeit über lange Zeit. Aus diesem Grund werden CTBN-modifizierte Klebstoffe häufig eingesetzt in … anspruchsvolle Bereiche wie die Luft- und Raumfahrt und Elektronik. Sie können sich darauf verlassen, dass diese Klebstoffe auch unter rauen Umgebungsbedingungen weiterhin funktionieren.

Notiz: Für Projekte, die dauerhafte Verbindungen und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen oder Chemikalien erfordern, sind CTBN-modifizierte Epoxidklebstoffe eine kluge Wahl.


Die Verwendung von CTBN (Carboxylterminiertes Butadien-Acrylnitril) CAS 25265-19-4/68891-46-3 in Epoxidklebstoffen bietet Ihnen deutliche Vorteile. Hersteller und Anwender profitieren von höherer Zähigkeit, starker Leistung bei niedrigen Temperaturen und stabilen mechanischen Eigenschaften. Die folgende Tabelle zeigt Ihre Vorteile:

Aspekt Auswirkungen von CTBN
Zähigkeit Erhöhte Bruchzähigkeit
Tieftemperaturverhalten Verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen
Mechanische Eigenschaften Beibehalten ohne wesentliche Reduzierung

Häufig gestellte Fragen

Wozu wird CTBN in Epoxidklebstoffen verwendet?

CTBN wird verwendet, um Epoxidklebstoffe widerstandsfähiger und flexibler zu machen. Es trägt dazu bei, dass die Klebstoffe weniger rissanfällig sind und ihre Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungen verbessert wird.

Wie speichert man CTBN am besten, um optimale Ergebnisse zu erzielen?

CTBN sollte kühl, trocken und gut belüftet gelagert werden. Für eine optimale Haltbarkeit sollte die Temperatur zwischen -20 °C und 38 °C liegen.

Können CTBN-modifizierte Klebstoffe in kalten Umgebungen verwendet werden?

Ja! CTBN-modifizierte Klebstoffe bleiben auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und fest. Sie eignen sich daher ideal für Projekte im Freien oder bei kaltem Wetter.

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