Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, également appelé TGIC, isocyanurate de triglycidyle ou ester triglycidylique de l'acide isocyanurique (CAS n° 2451-62-9, CE n° 219-514-3), est un composé époxy trifonctionnel de formule C₁₂H₁₅N₃O₆, construit autour d'un noyau triazine thermiquement stable. Grâce à ses trois groupes glycidyles réactifs, cet agent de réticulation époxy durcit les résines polyester à terminaison carboxyle sans dégager de sous-produits volatils, ce qui confère aux revêtements dureté, résistance chimique et durabilité extérieure à long terme.
Le TGIC est largement utilisé comme durcisseur pour peintures en poudre dans l'aluminium architectural, les pièces automobiles, le mobilier métallique d'extérieur et les finitions industrielles, tandis que les qualités à faible teneur en chlore servent aux masques de soudure pour circuits imprimés (PCB) et aux résines de coulée électriques. Les performances dépendant du poids équivalent époxy (EEW), de la plage de fusion et de la teneur en chlore, les fabricants qui s'approvisionnent en Tris(2,3-époxypropyl) isocyanurate auprès d'Ataman Kimya doivent confirmer la qualité adaptée ainsi que la TDS, la FDS et le COA.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, également connu sous les noms de TGIC, Triglisidil İzosiyanürat, Triglycidyl Isocyanurate et CAS No. 2451-62-9, est un agent de réticulation à base de triazine portant trois groupes fonctionnels époxy (glycidyle), utilisé notamment comme durcisseur dans les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle, comme agent améliorant la durabilité dans les revêtements extérieurs et comme formateur de réseau dans les systèmes thermodurcissables.
Le Triglycidyl Isocyanurate, ou TGIC en abrégé, forme un réseau réticulé dense lors de la cuisson grâce à sa fonctionnalité époxy élevée et à sa structure cyclique isocyanurate ; il est considéré comme l'un des durcisseurs les plus courants des systèmes de peintures en poudre pour façades extérieures en termes de résistance aux UV, de stabilité de la couleur, de rétention de la brillance et de performance mécanique.
Les systèmes de peintures en poudre contenant du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate dans leurs formulations forment un film dur, flexible et résistant aux intempéries grâce à la réaction des groupes époxy avec les groupes carboxyle de la résine polyester.
L'utilisation de ce durcisseur à base de TGIC dans la formulation peut apporter au produit final des avantages fonctionnels tels que l'amélioration de la durabilité en extérieur, la réduction de la tendance au jaunissement, le soutien de la performance de recouvrement des arêtes et l'amélioration de la résistance chimique et mécanique après cuisson.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate présente une réactivité tridirectionnelle grâce au cycle isocyanurate (triazine trione) stable situé en son centre et aux trois groupes glycidyle liés à ce cycle, et établit un réseau réticulé homogène entre les chaînes polymères.
À la température de cuisson, le Triglycidyl Isocyanurate forme des liaisons β-hydroxy ester avec les groupes carboxyle par ouverture du cycle époxy et contribue à la dureté du film, à l'adhérence et à la durabilité dans les formulations où le TGIC est utilisé.
Le Triglycidyl Isocyanurate est une matière première fonctionnelle utilisée dans les peintures en poudre pour aider à réduire des problèmes tels qu'une durabilité extérieure insuffisante, le jaunissement dû aux UV, la perte de brillance et une faible densité de réticulation.
En réagissant de manière contrôlée avec la résine polyester, le TGIC aide à préserver la résistance mécanique, la résistance chimique et la stabilité de la couleur à long terme du revêtement.
C'est un durcisseur fonctionnel qui, grâce à sa structure réactive et à son faible taux d'incorporation, aide à maintenir au niveau souhaité le comportement de cuisson, les propriétés du film et la performance en extérieur dans les formulations de peintures en poudre.
Les systèmes de peintures en poudre contenant du TGIC favorisent le développement de revêtements plus durables pour l'utilisateur final, conservant mieux leur couleur et leur brillance, et pouvant être appliqués en toute confiance sur les façades extérieures et les surfaces métalliques.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est un agent de réticulation efficace capable de soutenir simultanément plusieurs propriétés de performance dans les systèmes de peintures en poudre grâce à sa fonctionnalité époxy élevée, à la stabilité thermique du cycle isocyanurate et à sa compatibilité avec les résines polyester.
Grâce à son faible besoin de dosage et à sa performance extérieure éprouvée, le Triglycidyl Isocyanurate aide à répondre à plusieurs besoins tels que la durabilité, la rétention de la brillance, le recouvrement des arêtes et la résistance chimique, par rapport aux alternatives axées sur une seule propriété.
Il peut être envisagé comme durcisseur dans les peintures en poudre polyester utilisées sur les profilés en aluminium, les éléments de façade extérieure, le mobilier de jardin, les équipements agricoles et les pièces de sous-traitance automobile, et peut également être utilisé comme composant réactif dans les matériaux d'isolation électrique et certains systèmes thermodurcissables spéciaux.
Le TGIC aide le formulateur à développer des systèmes de peintures en poudre durables et stables, tout en offrant à l'applicateur des avantages pratiques tels qu'un bon tendu, une large fenêtre de cuisson et un aspect conservé longtemps en extérieur.
QU'EST-CE QUE LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ?
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, connu en turc sous le nom de Triglisidil İzosiyanürat et en abrégé TGIC, est un composé époxy trifonctionnel constitué de trois groupes glycidyle (2,3-époxypropyle) liés à un cycle d'acide isocyanurique (1,3,5-triazine-2,4,6-trione). Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est également désigné par des noms tels que TGIC, Triglycidyl Isocyanurate, Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate et 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione. Selon sa structure stéréochimique, il peut contenir des isomères alpha et bêta ; sur le marché commercial, on le trouve sous différentes formes telles que le Technical Grade TGIC et le Beta-TGIC à point de fusion élevé.
En particulier, selon son poids équivalent époxy, sa répartition isomérique, sa plage de fusion, son degré de pureté, sa teneur en chlore total et sa forme physique, il peut présenter des comportements de cuisson et de performance différents dans les formulations de peintures en poudre. Des expressions telles que TGIC Hardener, TGIC Crosslinker, TGIC Curing Agent, Powder Coating Hardener et Polyester TGIC sont des termes que l'on peut rencontrer dans les recherches techniques et commerciales. Toutefois, ces expressions ne désignent pas toutes le même produit dans tous les cas. Par exemple, le TGIC et le Beta-TGIC sont deux formes commerciales distinctes qui ont la même composition chimique mais une structure isomérique et des propriétés physiques différentes.
Toutefois, tous les produits 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate du marché n'ont pas les mêmes propriétés physiques ni le même comportement de mise en œuvre. Le poids équivalent époxy, le rapport isomérique, la plage de fusion, la teneur en matières volatiles, la teneur en chlore, la taille des particules et la forme physique (poudre, granulés ou paillettes) du produit peuvent modifier considérablement sa performance. Par conséquent, il ne faut pas supposer, sur la seule base du nom de produit « TGIC » ou « Triglycidyl Isocyanurate », que des produits de différents fabricants peuvent techniquement être utilisés de manière interchangeable.
C₁₂H₁₅N₃O₆ est la formule moléculaire du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate. Alors que le cycle isocyanurate central assure une stabilité thermique et chimique élevée, les groupes glycidyle liés aux trois atomes d'azote du cycle constituent les extrémités époxy réactives. Cette caractéristique structurelle est à la base de la capacité du TGIC à former une densité de réticulation élevée même à de faibles taux d'incorporation.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut être utilisé notamment dans les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle à des fins telles que le durcissement, l'apport de durabilité en extérieur, la formation d'une structure de réseau thermodurcissable, l'utilisation comme composant réactif dans les systèmes d'isolation électrique et l'évaluation comme agent de réticulation dans certains systèmes de résines spéciaux. Selon le domaine d'application, des définitions de produit plus spécifiques telles que Technical Grade TGIC, Beta-TGIC ou TGIC à faible teneur en chlore peuvent être utilisées.
La performance du TGIC ne dépend pas uniquement de sa formule chimique. Le poids équivalent époxy, la répartition isomérique, la plage de fusion, la pureté, la teneur en matières volatiles et en chlore, la taille des particules et la forme physique peuvent influencer le résultat de la formulation. Par conséquent, deux produits TGIC vendus sous le même nom chimique peuvent ne pas présenter le même comportement à l'extrusion, la même vitesse de cuisson, le même tendu ou le même aspect de film.
Selon le grade de qualité, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut être envisagé dans les peintures en poudre, les revêtements de façades extérieures, les revêtements de profilés en aluminium, le mobilier métallique, la sous-traitance automobile, les machines agricoles et de chantier, les matériaux d'isolation électrique, les circuits imprimés et les applications de résines thermodurcissables spéciales. Son utilisation la plus courante concerne les systèmes de peintures en poudre résistants à l'extérieur utilisés avec des résines polyester à fonction carboxyle.
Grâce au potentiel de réactivité tridimensionnelle de sa structure chimique, le TGIC hardener établit un réseau de liaisons covalentes rapide et solide, notamment lorsqu'il rencontre des résines polyester à terminaisons carboxyle à haute température. Ce composé chimique, défini dans l'industrie des peintures en poudre par différents noms fonctionnels tels que TGIC crosslinker, TGIC curing agent et powder coating hardener, permet d'obtenir une densité de réticulation (crosslinking density) élevée même à de très faibles taux d'utilisation (4 % à 8 %). Cette structure de réseau tridimensionnelle porte au plus haut niveau la flexibilité, la résistance aux chocs mécaniques, la résistance à la rayure et la résistance à la corrosion face aux conditions climatiques difficiles du film de peinture en poudre durci.
Les produits polyester TGIC proposés commercialement sur le marché sont constitués d'un mélange d'isomères alpha et bêta selon l'arrangement stéréochimique intramoléculaire. Dans les installations et les formulations de laboratoire, les produits sont généralement mis en œuvre sous deux formes de base : le Technical Grade TGIC standard (qualité technique) ou le Beta-TGIC, qui présente un point de fusion et un taux de pureté plus élevés. Ce composant chimique solide, produit sous l'aspect physique de poudre, de granulés ou de paillettes (flake), peut varier en termes de fluidité à l'extrusion, de vitesse de cuisson et d'étalement de surface (flow/leveling) selon des paramètres techniques tels que le poids équivalent époxy (EEW), la plage de fusion, le pourcentage de pureté et la teneur en chlore total. En conséquence, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est un agent de réticulation synthétique fondamental qui assure une protection de surface à haute durabilité dans une large gamme allant des revêtements architecturaux en aluminium aux pièces automobiles.
NOMS COMMERCIAUX ET CHIMIQUES COURANTS :
1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate
Triglycidyl Isocyanurate
TGIC
Triglisidil İzosiyanürat
Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate
Tris(epoxypropyl) Isocyanurate
1,3,5-Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione
Triglycidyl-s-triazinetrione
Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester
Tris(glycidyl) Isocyanurate
Beta-TGIC
β-TGIC
Technical Grade TGIC
TGIC Hardener
TGIC Crosslinker
TGIC Curing Agent
TGIC Powder
Powder Coating Hardener
Polyester Powder Coating Crosslinker
TGIC Polyester Hardener
Trifunctional Epoxy Crosslinker
Certains de ces noms expriment l'identification chimique, d'autres la forme stéréochimique, et d'autres encore le domaine d'utilisation ou la fonction commerciale. Par exemple, 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione indique le nom chimique systématique, tandis que TGIC est l'abréviation courante. Beta-TGIC désigne une forme stéréoisomère spécifique. TGIC Hardener et Powder Coating Hardener sont quant à eux des désignations commerciales faisant référence à la fonction du produit dans les peintures en poudre.
Il est important d'évaluer le numéro CAS utilisé pour le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate conjointement avec la forme isomérique du produit. Alors que le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont répertoriés dans les sources pour l'enregistrement général du TGIC, le CAS No 59653-74-6 est utilisé comme enregistrement distinct pour la forme stéréoisomère connue sous le nom de Beta-TGIC. Par conséquent, la forme du produit doit être vérifiée à l'aide des documents lors de l'achat.
CAS NO, EC / EINECS NO ET IDENTIFICATION CHIMIQUE
Nom du produit : 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate
Abréviation courante : TGIC
Nom chimique : 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
CAS No : 2451-62-9 (enregistrement général du TGIC) ; 59653-74-6 pour le Beta-TGIC
EC / EINECS No : 219-514-3
Formule moléculaire : C₁₂H₁₅N₃O₆
Masse moléculaire : 297.26 g/mol
Classe chimique : Composé époxy hétérocyclique trifonctionnel / isocyanurate de glycidyle
Fonctions principales : Agent de réticulation, durcisseur, agent de cuisson et formateur de réseau dans les systèmes thermodurcissables
La composition chimique du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est C₁₂H₁₅N₃O₆ et sa masse moléculaire est d'environ 297.26 g/mol. La molécule contenant trois groupes époxy, son poids équivalent époxy théorique est de l'ordre de 99 g/eq ; dans les produits commerciaux, cette valeur peut être légèrement plus élevée selon la pureté et le procédé de production.
Pour l'enregistrement général du TGIC, le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont répertoriés dans diverses sources officielles et techniques. Alors que cet enregistrement couvre le produit technique contenant les isomères alpha et bêta, il existe un enregistrement CAS distinct pour le Beta-TGIC.
Toutefois, l'utilisation d'un seul numéro CAS pour le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut ne pas être suffisante pour chaque produit commercial. Le rapport isomérique ayant une influence directe sur la plage de fusion et le comportement de mise en œuvre, la définition chimique complète du produit et les documents techniques correspondants doivent être vérifiés lors de l'achat.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate n'est pas utilisé comme matière première cosmétique, alimentaire ou pharmaceutique ; par conséquent, il n'existe pas de nom INCI, de numéro d'additif alimentaire ou de définition de pharmacopée pour ce produit. Le domaine d'utilisation du produit est limité aux applications de revêtements industriels et de polymères thermodurcissables.
Plutôt que d'être considéré comme un isomère pur unique, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut être traité commercialement comme un produit constitué le plus souvent d'un mélange de stéréoisomères alpha et bêta. Par conséquent, même si la formule moléculaire est la même, la répartition isomérique et la pureté peuvent modifier la performance technique du produit.
STRUCTURE CHIMIQUE ET PROPRIÉTÉS MOLÉCULAIRES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est un composé organique comportant en son centre un cycle isocyanurate (1,3,5-triazine-2,4,6-trione) à six chaînons, chaque atome d'azote de ce cycle étant lié à un groupe glycidyle. Cette structure symétrique permet à la molécule de présenter une réactivité égale dans trois directions.
Le cycle isocyanurate est une structure très stable sur le plan thermique et oxydatif, constituée de trois groupes carbonyle et de trois atomes d'azote. Ce cycle contribue à conférer au réseau polymère formé après cuisson une résistance thermique élevée et une stabilité aux UV. Par rapport aux époxys à base de Bisphenol A contenant des cycles aromatiques, la structure isocyanurate présente une tendance moindre au jaunissement sous la lumière UV.
Le cycle époxy (oxirane) à trois chaînons présent dans les groupes glycidyle est enclin à réagir avec les nucléophiles en raison de sa structure tendue. Les acides carboxyliques, les amines, les anhydrides et les groupes phénoliques peuvent ouvrir le cycle époxy et former des liaisons covalentes avec le TGIC. Dans les applications de peintures en poudre, la réaction la plus importante est celle qui se produit avec les groupes carboxyle de la résine polyester.
La performance technique du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ne peut être comprise à partir de sa seule formule chimique. Le poids équivalent époxy, le rapport isomérique, la plage de fusion, le profil d'impuretés, la teneur en chlore hydrolysable et la forme physique sont des paramètres importants qui déterminent le comportement du produit.
Le TGIC peut exister sous forme de différents stéréoisomères en raison des groupes glycidyle contenant deux centres chiraux. Alors que le Technical Grade TGIC commercial est généralement constitué d'un mélange d'isomères, le Beta-TGIC est une forme isomérique spécifique présentant une plage de fusion plus élevée. La plage de fusion plus élevée du Beta-TGIC l'amène à présenter des comportements de mise en œuvre différents lors du stockage et de l'extrusion.
La structure trifonctionnelle de la molécule permet d'obtenir une densité de réticulation plus élevée à des taux d'incorporation plus faibles par rapport aux résines époxy difonctionnelles. Cette propriété est l'une des principales raisons pour lesquelles le TGIC apporte une contribution de performance notable dans les peintures en poudre polyester, bien qu'il ne constitue généralement qu'une petite partie du système liant.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est une substance solide se présentant généralement sous forme de poudre, de granulés ou de paillettes blancs ou blanc cassé. L'aspect physique peut varier selon la méthode de production, le rapport isomérique, la taille des particules et le grade commercial.
Caractéristiques techniques générales :
Aspect physique : Poudre, granulés ou paillettes blancs ou blanc cassé
Caractère chimique : Composé époxy hétérocyclique trifonctionnel
Formule moléculaire : C₁₂H₁₅N₃O₆
Masse moléculaire : 297.26 g/mol
CAS No : 2451-62-9 (enregistrement général du TGIC)
EC / EINECS No : 219-514-3
Poids équivalent époxy : Théoriquement d'environ 99 g/eq ; varie selon le fabricant dans les produits commerciaux
Plage de fusion : Dépend du rapport isomérique ; le Beta-TGIC présente une plage de fusion plus élevée
Solubilité dans l'eau : Limitée ; dans les applications, il est utilisé dans les systèmes poudre et fondus plutôt que dans les systèmes aqueux
Solvants organiques : Peut être soluble dans certains solvants organiques polaires
Réactivité : Peut réagir avec les groupes carboxyle, amine, anhydride et phénoliques
Chlore total / hydrolysable : Dépend du procédé de production et doit être indiqué dans la spécification
Teneur en matières volatiles : Dépend du grade
Les propriétés physiques du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peuvent varier considérablement selon la répartition isomérique du produit. Alors que le Technical Grade TGIC peut présenter une plage de fusion plus basse, le Beta-TGIC possède une plage de fusion plus élevée et peut offrir certains avantages de mise en œuvre et de stockage.
Le poids équivalent époxy est l'un des paramètres les plus importants du TGIC en termes de performance technique. Cette valeur est utilisée pour calculer le rapport stœchiométrique correct avec la résine polyester. Deux produits TGIC ayant des poids équivalents époxy différents peuvent, lorsqu'ils sont utilisés dans le même rapport, donner une densité de cuisson différente et des propriétés de film différentes.
La teneur en chlore indique les impuretés provenant de l'épichlorhydrine utilisée lors de la production. Une faible teneur en chlore peut être privilégiée, notamment dans les applications électriques et électroniques et dans les systèmes de revêtement où une qualité élevée est attendue.
Ces valeurs sont fournies à titre de présentation technique générale et ne doivent pas être utilisées comme spécification contractuelle du produit à acheter. En particulier, des paramètres tels que le poids équivalent époxy, la plage de fusion, le rapport isomérique, le chlore total, le chlore hydrolysable, les matières volatiles, la couleur et la taille des particules doivent être vérifiés à partir des documents TDS et COA actuels du fournisseur.
COMMENT LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE FONCTIONNE-T-IL AU NIVEAU MOLÉCULAIRE ?
L'effet principal du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate dans les formulations s'exerce par le fait que ses groupes époxy deviennent réactifs à la température de cuisson et forment des liaisons covalentes avec les groupes fonctionnels de la résine liante.
Dans une formulation de peinture en poudre, le TGIC est mélangé à l'état fondu dans l'extrudeuse avec la résine polyester à fonction carboxyle, les pigments, les charges et les additifs. À ce stade, la température étant maintenue en dessous de la température de cuisson, la réaction reste limitée. Après application, la poudre chauffée dans le four fond d'abord, s'étale sur la surface, puis les groupes époxy du TGIC réagissent avec les groupes carboxyle du polyester.
Dans cette réaction, le cycle époxy s'ouvre et forme une liaison β-hydroxy ester avec le groupe carboxyle. Aucun sous-produit n'est libéré pendant la réaction ; cette propriété aide à réduire le risque de formation de bulles de gaz ou de défauts dans le film.
Les fonctions du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate au niveau moléculaire et polymère peuvent varier selon l'application :
Former un réseau réticulé tridirectionnel
Assurer le durcissement de la peinture en poudre
Augmenter la résistance mécanique du film
Soutenir la durabilité en extérieur et la résistance aux UV
Contribuer à la permanence de la brillance et de la couleur
Soutenir la résistance chimique et à la corrosion
Assurer l'équilibre entre adhérence et flexibilité
Réagir pendant la cuisson sans former de sous-produits
Augmenter la résistance thermique dans les systèmes thermodurcissables
Jouer le rôle de composant réactif dans les systèmes d'isolation électrique
Le caractère trifonctionnel du TGIC signifie que chaque molécule peut se lier à trois chaînes polyester distinctes. Cela permet la formation rapide d'une structure de réseau dense et homogène. La densité de la structure du réseau détermine l'équilibre entre la dureté du film, la résistance aux solvants et la résistance aux chocs.
La vitesse de la réaction de cuisson est directement liée à l'indice d'acide de la résine polyester, à la présence d'un catalyseur, ainsi qu'à la température et à la durée de cuisson. De nombreuses résines polyester sont proposées sous une forme contenant un catalyseur afin d'ajuster la vitesse de cuisson. Par conséquent, le TGIC doit être évalué non pas seul, mais conjointement avec la résine polyester choisie.
Les liaisons β-hydroxy ester formées et le cycle isocyanurate sont plus stables face à la lumière UV que les systèmes époxy aromatiques. C'est pourquoi les systèmes TGIC-polyester sont privilégiés dans les revêtements qui doivent conserver longtemps leur couleur et leur brillance en extérieur.
Cependant, il ne faut pas supposer que le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate donnera le même résultat de cuisson et de performance dans tous les systèmes polyester. L'indice d'acide, la température de transition vitreuse et la teneur en catalyseur du polyester utilisé, le taux de TGIC et les conditions de cuisson doivent être évalués par des essais en laboratoire.
DANS QUELS SECTEURS LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE EST-IL UTILISÉ ?
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est un agent de réticulation utilisé dans divers domaines industriels, en premier lieu le secteur des peintures en poudre, grâce à sa fonctionnalité époxy élevée et à sa structure conférant une durabilité en extérieur. L'objectif d'utilisation peut varier selon le grade, la pureté et le système de formulation du produit.
Principaux domaines d'utilisation :
Production de peintures en poudre
Revêtements de façades extérieures et architecturaux
Revêtements de profilés en aluminium et de menuiseries
Mobilier métallique et mobilier de jardin
Pièces de sous-traitance automobile
Machines agricoles et de chantier
Électroménager et appareils ménagers
Luminaires
Clôtures, garde-corps et mobilier urbain
Rayonnages métalliques et systèmes de stockage
Matériaux d'isolation électrique
Circuits imprimés et systèmes de résines électroniques
Résines thermodurcissables spéciales
Applications d'adhésifs et de composites
L'utilisation la plus courante du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate concerne les peintures en poudre résistantes à l'extérieur préparées avec des résines polyester à fonction carboxyle. Ces systèmes sont privilégiés notamment sur les surfaces métalliques exposées à la lumière du soleil, à l'humidité et aux variations de température.
La performance attendue du TGIC diffère selon chaque secteur. Par exemple, un fabricant de revêtements architecturaux pour aluminium se concentre sur la résistance aux UV à long terme et la stabilité de la couleur, tandis qu'un fabricant d'équipements agricoles peut donner la priorité à la résistance mécanique et à la résistance à la corrosion, et un fabricant d'isolation électrique à une faible teneur en chlore et à la stabilité thermique.
UTILISATION DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE DANS LES PEINTURES EN POUDRE ET LES REVÊTEMENTS
Dans les formulations de peintures en poudre, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est utilisé comme durcisseur (hardener) avec des résines polyester à fonction carboxyle. Cette combinaison est communément appelée dans le secteur « système Polyester/TGIC » ou « peinture en poudre polyester TGIC ».
Les fonctions possibles du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate dans les peintures en poudre sont les suivantes :
Former des liaisons de réticulation avec la résine polyester
Augmenter la durabilité en extérieur et la résistance aux UV
Aider à réduire la perte de brillance
Réduire la tendance au jaunissement
Soutenir la dureté du film et la résistance à la rayure
Assurer l'équilibre entre résistance aux chocs et flexibilité
Soutenir la performance de recouvrement des arêtes
Contribuer à la résistance chimique et à la corrosion
Les peintures en poudre Polyester/TGIC peuvent être envisagées notamment dans des applications telles que les panneaux de façades extérieures, les menuiseries en aluminium, le mobilier de jardin, les systèmes de clôture, les équipements agricoles et les accessoires automobiles.
Le TGIC est généralement utilisé à de faibles taux avec la résine polyester. Le rapport typique dans le système liant est d'environ 93:7 polyester:TGIC, selon l'indice d'acide de la résine polyester. Ce rapport est déterminé de manière stœchiométrique à partir de la teneur en carboxyle de la résine et du poids équivalent époxy du TGIC.
Les systèmes Polyester/TGIC peuvent généralement être cuits dans une plage d'environ 160–200 °C, pendant des durées allant de quelques minutes à 15–20 minutes selon la température. Les conditions de cuisson exactes doivent être déterminées selon les données techniques de la résine polyester choisie.
Lors du choix du TGIC pour la production de peintures en poudre, le poids équivalent époxy, la plage de fusion, la forme isomérique, la taille des particules, la teneur en chlore et la compatibilité avec la résine polyester doivent être évalués.
Il ne faut pas déduire du seul nom « TGIC » qu'un produit TGIC donnera le même résultat avec toutes les résines polyester. Le rapport de durcisseur et les conditions de cuisson recommandés par le fabricant de la résine doivent servir de référence.
APPLICATIONS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES ET DE RÉSINES SPÉCIALES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Dans un grade de qualité approprié, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut être envisagé comme composant réactif ou agent de réticulation dans les matériaux d'isolation électrique, les systèmes de circuits imprimés et les résines thermodurcissables spéciales.
Parmi les fonctions pour lesquelles le TGIC peut être envisagé dans ces applications, on peut citer :
Augmenter la résistance thermique dans le système thermodurcissable
Augmenter la densité de réticulation
Soutenir la stabilité dimensionnelle
Contribuer aux propriétés d'isolation électrique
Contribuer à la résistance chimique
Être utilisé comme modificateur avec d'autres résines époxy
Lors de l'achat de TGIC pour des applications électriques et électroniques, les points suivants doivent être vérifiés :
Teneur en chlore total et hydrolysable
Poids équivalent époxy
Impuretés ioniques
Teneur en matières volatiles
Couleur
Spécification technique actuelle
Certificat d'analyse (COA)
Fiche de données de sécurité (SDS)
Traçabilité du fabricant et du lot
Documents de conformité et certificats, si nécessaire
Une faible teneur en chlore est importante, notamment dans les applications électroniques, pour réduire le risque de corrosion et préserver la performance électrique.
De même, on ne peut pas dire qu'un produit TGIC adapté aux peintures en poudre soit automatiquement adapté aux applications électroniques. Les exigences de qualité pertinentes et les documents du fabricant doivent être vérifiés pour chaque application.
LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE EST-IL UTILISÉ DANS LES APPLICATIONS COSMÉTIQUES, ALIMENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES ?
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate n'est pas une substance utilisée comme matière première dans les produits cosmétiques, de soins personnels, alimentaires, pharmaceutiques ou biotechnologiques. Le domaine d'utilisation du produit est limité aux systèmes de revêtements industriels et de polymères thermodurcissables.
Les groupes époxy réactifs du TGIC et sa classification de sécurité rendent ce produit inadapté à une utilisation dans des produits en contact direct avec le corps humain ou destinés à être consommés. Par conséquent, il n'existe pas de nom INCI, de numéro d'additif alimentaire ou de définition de pharmacopée pour le TGIC.
Dans le film de peinture en poudre cuit, le TGIC se trouve chimiquement lié au réseau polymère. Toutefois, s'il est prévu d'utiliser les produits revêtus sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, la conformité du revêtement final à la réglementation applicable en matière de contact alimentaire doit être évaluée séparément.
Les entreprises à la recherche d'une matière première à usage cosmétique, alimentaire ou pharmaceutique doivent envisager des produits alternatifs spécifiquement définis pour ces applications et conformes à la réglementation applicable.
APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
En raison de sa fonctionnalité époxy élevée, de sa stabilité thermique et de sa structure conférant une durabilité en extérieur, le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est une matière première fonctionnelle importante utilisée dans de nombreux systèmes thermodurcissables industriels.
Les fonctions suivantes peuvent être mises en avant dans les applications industrielles du TGIC :
Réticulation
Durcissement
Rôle d'agent de cuisson
Durabilité en extérieur
Stabilité aux UV
Rétention de la brillance
Stabilité de la couleur
Résistance mécanique
Résistance chimique
Soutien à la protection contre la corrosion
Résistance thermique
Recouvrement des arêtes
Formation d'une structure de réseau thermodurcissable
Dans les peintures en poudre architecturales, le TGIC aide à revêtir les surfaces en aluminium et en acier de revêtements qui conservent leur couleur et leur brillance pendant de longues années. C'est pourquoi il est fréquemment privilégié dans les applications de façades extérieures.
Dans les peintures en poudre industrielles générales, le TGIC aide à établir un équilibre entre résistance mécanique, résistance aux chocs et résistance chimique. Les machines agricoles, les équipements de jardin et le mobilier métallique peuvent être cités comme exemples de ces applications.
Dans les systèmes d'isolation électrique et de résines spéciales, le TGIC peut être envisagé avec d'autres composants époxy afin d'augmenter la densité de réticulation et la résistance thermique.
Les points suivants doivent être évalués lors de l'utilisation du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate dans les systèmes industriels :
Poids équivalent époxy
Forme isomérique
Plage de fusion
Indice d'acide de la résine polyester
Rapport polyester:TGIC
Présence d'un catalyseur
Température d'extrusion
Température et durée de cuisson
Taille des particules
Teneur en chlore
Teneur en matières volatiles
Exigences de performance du revêtement final
À LA RÉSOLUTION DE QUELS PROBLÈMES LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE PEUT-IL CONTRIBUER ?
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut contribuer à résoudre divers problèmes liés à la durabilité en extérieur, à la densité de cuisson, à la perte de brillance, au jaunissement et à la performance mécanique dans les peintures en poudre et les systèmes thermodurcissables. Toutefois, son effet dépend de la résine utilisée, du taux de TGIC et des conditions de cuisson.
Perte rapide de brillance en extérieur
Les peintures en poudre époxy ou hybrides peuvent présenter un farinage et une perte de brillance sous la lumière UV. Les systèmes Polyester/TGIC, grâce à la structure isocyanurate et aux liaisons à caractère aliphatique, peuvent aider à conserver plus longtemps la brillance en extérieur.
Cependant, l'utilisation du TGIC à elle seule ne garantit pas une performance extérieure supérieure dans toutes les conditions. La classe extérieure de la résine polyester, le choix des pigments et l'épaisseur du film doivent être évalués ensemble.
Jaunissement dû aux UV
Les systèmes contenant des structures aromatiques peuvent présenter une tendance au jaunissement sous la lumière du soleil. Les systèmes TGIC-polyester peuvent contribuer à préserver la stabilité de la couleur, notamment dans les revêtements blancs et de couleur claire.
Densité de réticulation insuffisante
Grâce à sa structure trifonctionnelle, le TGIC peut former une structure de réseau dense même à de faibles taux d'incorporation. Cela peut aider à améliorer la dureté du film, la résistance aux solvants et la résistance mécanique.
Cependant, des écarts importants par rapport au rapport stœchiométrique peuvent entraîner une cuisson incomplète ou une fragilisation du film.
Bulles et défauts de surface lors de la cuisson
La réaction du TGIC avec les groupes carboxyle ne libère pas de sous-produits. Cette propriété peut aider à réduire le risque de formation de bulles dans les films plus épais par rapport à certains systèmes qui cuisent par réaction de condensation.
Toutefois, les défauts de film sont également liés à la préparation du support, aux additifs dégazants, au profil du four et à la qualité de la poudre.
Faiblesse du recouvrement des arêtes
Les systèmes polyester contenant du TGIC, avec une rhéologie et un profil de cuisson appropriés, peuvent contribuer à une meilleure formation du film sur les arêtes. Cette propriété est importante pour soutenir la protection contre la corrosion sur les pièces métalliques à arêtes vives.
Besoin d'une large fenêtre de cuisson
Avec un choix approprié de résine polyester et de catalyseur, les systèmes Polyester/TGIC peuvent s'adapter à différentes conditions de four. Cette flexibilité peut constituer un avantage sur les lignes de production comportant des pièces d'épaisseurs différentes.
Il ne faut pas supposer que chaque produit TGIC présentera le même comportement de cuisson ; la fenêtre de cuisson doit être vérifiée conformément aux recommandations du fabricant de la résine.
POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L'UTILISATION DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
L'une des erreurs les plus fréquentes dans l'utilisation du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate consiste à supposer que tous les produits TGIC ont les mêmes caractéristiques techniques et peuvent être utilisés dans le même rapport avec toutes les résines polyester. Or, le poids équivalent époxy, la forme isomérique et l'indice d'acide de la résine polyester sont déterminants pour fixer le bon rapport.
Les points suivants doivent être pris en considération lors de l'utilisation du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate :
La forme de TGIC adaptée à l'objectif d'utilisation doit être choisie.
Le poids équivalent époxy doit être vérifié.
La forme isomérique et la plage de fusion doivent être examinées.
L'indice d'acide de la résine polyester doit être pris en compte.
Le rapport polyester:TGIC doit être calculé de manière stœchiométrique.
La teneur en catalyseur doit être évaluée.
La température d'extrusion doit être maîtrisée.
La température et la durée de cuisson doivent être vérifiées.
La teneur en chlore et en matières volatiles doit être contrôlée.
Le dosage et la formulation doivent être déterminés par des essais en laboratoire.
La compatibilité avec les autres matières premières doit être testée.
Les documents TDS et SDS du fabricant doivent être examinés.
Les résultats d'analyse par lot doivent être vérifiés à l'aide du COA.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est une substance qui nécessite une manipulation prudente en matière de sécurité. Lors des étapes de pesée, de transfert, de prémélange et d'extrusion, des systèmes fermés, une aspiration locale, une ventilation appropriée et des équipements de protection individuelle doivent être utilisés afin d'éviter la formation de poussières et le contact cutané. Les procédures de travail sécuritaires doivent être définies selon le document SDS actuel du produit.
Dans les installations d'application de peintures en poudre, le contrôle des poussières dans les cabines de pulvérisation, la filtration et la réduction de l'exposition des travailleurs sont également importants.
APPROCHES DE FORMULATION DE DÉPART POUR LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Les exemples ci-dessous sont des approches de départ préparées pour montrer comment le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut être évalué dans le processus de développement de formulation. Il ne s'agit pas de recettes commerciales validées, d'instructions de production ni de formules finales conformes à la réglementation.
Les proportions indiquées sont des niveaux de départ donnés à titre d'exemple pour des essais préliminaires en laboratoire. L'indice d'acide de la résine polyester utilisée, le poids équivalent époxy du TGIC et la teneur en catalyseur peuvent modifier considérablement la performance. Dans chaque application, des essais en laboratoire, des tests de performance ainsi que des contrôles en matière de sécurité au travail et de réglementation applicable doivent être effectués.
EXEMPLE 1 : ESSAI PRÉLIMINAIRE DE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER/TGIC BLANCHE POUR FAÇADE EXTÉRIEURE
Objectif : Examiner l'effet du TGIC sur la cuisson et la performance du film dans une peinture en poudre polyester blanche résistante à l'extérieur.
Approche de départ :
Résine polyester à fonction carboxyle : 55–60 %
1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate : 4–5 %
Dioxyde de titane : 25–30 %
Charge : selon la formulation
Agent d'étalement : 1–1.5 %
Additif dégazant : 0.3–0.5 %
Le rapport polyester:TGIC doit être ajusté selon la valeur recommandée par le fabricant de la résine (généralement d'environ 93:7). Pour les résines ayant un indice d'acide différent, le taux de TGIC doit être modifié en conséquence.
Approche d'application :
Les matières premières sont pesées et prémélangées.
Le mélange est fondu et homogénéisé dans l'extrudeuse à une température qui ne déclenche pas la réaction.
L'extrudat est refroidi et transformé en paillettes.
Les paillettes sont broyées et tamisées.
La poudre est appliquée par voie électrostatique sur un panneau métallique préparé.
Le panneau est cuit dans les conditions de cuisson recommandées par le fabricant de la résine.
L'épaisseur du film, la brillance, l'adhérence, la résistance aux chocs et la résistance aux solvants sont mesurées.
Si nécessaire, des tests de vieillissement en extérieur ou accélérés sont réalisés.
Des mesures doivent être prises pour éviter l'exposition aux poussières lors des étapes de pesée et de prémélange des matières premières contenant du TGIC.
EXEMPLE 2 : CRIBLAGE DU RAPPORT POLYESTER:TGIC
Objectif : Déterminer le taux de TGIC optimal et la densité de cuisson pour la résine polyester choisie.
Composants de départ :
Résine polyester dans le système liant : 92–94 %
TGIC dans le système liant : 6–8 %
Pigments, charges et additifs : maintenus constants
Le taux de TGIC peut être modifié progressivement, en dessous, au-dessus et exactement au point d'équivalence calculé de manière stœchiométrique.
Approche d'application :
Le rapport stœchiométrique est calculé à partir de l'indice d'acide de la résine et du poids équivalent époxy du TGIC.
Des échantillons de poudre à petite échelle sont préparés avec différents taux de TGIC.
Le temps de gel est mesuré.
Les panneaux sont cuits dans les mêmes conditions de cuisson.
La résistance au frottement MEK, le test de choc et les tests de flexibilité sont comparés.
La brillance et l'aspect de surface sont évalués.
Le rapport donnant le résultat le plus équilibré est déterminé.
Il ne faut pas supposer qu'un taux de TGIC unique donnera le même résultat dans toutes les résines polyester.
EXEMPLE 3 : ÉVALUATION DE LA FENÊTRE DE CUISSON
Objectif : Examiner la performance de cuisson de la peinture en poudre Polyester/TGIC à différentes combinaisons de température de four et de durée.
Approche de départ :
Formule standard de peinture en poudre Polyester/TGIC : 100 %
Températures de cuisson : par exemple 160 °C, 180 °C et 200 °C
Durées de cuisson : durée courte, moyenne et longue pour chaque température
Les conditions de cuisson doivent être évaluées sur la base de la température du métal, selon l'épaisseur de la pièce et le type de four.
Approche d'application :
De nombreux panneaux sont préparés avec la même peinture en poudre.
Les panneaux sont cuits à différentes combinaisons de température et de durée.
La température du métal est mesurée à l'aide d'un enregistreur de données.
La suffisance de la cuisson est contrôlée par des tests de résistance aux solvants.
Des tests mécaniques et des mesures de brillance sont effectués.
Le changement de couleur dû à une surcuisson est évalué.
Une fenêtre de cuisson adaptée à la ligne de production est déterminée.
Dans ce type d'évaluation, c'est la température réelle du métal de la pièce, et pas seulement la température de l'air du four, qui doit servir de référence.
PRODUITS SIMILAIRES AU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET ALTERNATIVES
L'alternative au 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ne se résume pas au choix d'un autre durcisseur. Lors de la détermination d'une alternative, la performance extérieure visée, le mécanisme de cuisson, la température de cuisson, l'aspect du film, les propriétés mécaniques, les exigences de sécurité au travail, la réglementation et la performance du produit final doivent être évalués ensemble.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET BETA-TGIC
Le Beta-TGIC est une forme stéréoisomère spécifique du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate. Par conséquent, lorsqu'on compare le TGIC et le Beta-TGIC, on évalue deux formes commerciales différentes ayant la même composition chimique.
Le Beta-TGIC présente une plage de fusion plus élevée que le Technical Grade TGIC. Cette propriété peut entraîner une diminution de la tendance au mottage pendant le stockage et un comportement différent dans certaines conditions de mise en œuvre.
L'expression TGIC désigne le produit commercial général, tandis que Beta-TGIC définit une forme isomérique spécifique. Par conséquent, lors du passage d'un produit à l'autre, le comportement à l'extrusion et à la cuisson doit être testé.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET HAA (BÊTA-HYDROXYALKYLAMIDE)
Le Bêta-Hydroxyalkylamide (HAA) est le durcisseur le plus couramment utilisé comme alternative au TGIC dans les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle. Les systèmes à base de HAA sont également appelés dans le secteur peintures en poudre « TGIC-free » ou « sans TGIC ».
Alors que le TGIC cuit par réaction époxy-carboxyle, le HAA cuit par une réaction d'estérification avec les groupes carboxyle, et cette réaction libère de l'eau. Par conséquent, le risque de formation de bulles aux fortes épaisseurs de film peut être plus élevé dans les systèmes HAA.
Les systèmes HAA ayant une classification de sécurité plus favorable que le TGIC, ils se sont généralisés notamment sur le marché européen. Toutefois, la fenêtre de cuisson, la performance en film épais et le comportement de jaunissement dans certaines conditions de surcuisson peuvent différer de ceux des systèmes TGIC.
Par conséquent, lorsqu'un passage du TGIC au HAA est envisagé, la résine polyester doit également être choisie dans un type adapté au HAA et des tests de performance doivent être effectués.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET DURCISSEURS À BASE D'ESTERS GLYCIDYLIQUES
Les durcisseurs constitués d'un mélange d'esters glycidyliques tels que le téréphtalate de diglycidyle et le trimellitate de triglycidyle constituent un autre groupe d'alternatives utilisées dans les systèmes de peintures en poudre TGIC-free.
Comme le TGIC, ces durcisseurs cuisent par réaction époxy-carboxyle et ne libèrent pas de sous-produits. Par conséquent, ils peuvent présenter un comportement plus proche du TGIC en termes de mécanisme de cuisson.
Toutefois, la fonctionnalité, le poids équivalent époxy et la performance extérieure pouvant différer de ceux du TGIC, les proportions et les conditions de cuisson doivent être réévaluées.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET RÉSINES ÉPOXY (SYSTÈMES HYBRIDES)
Les résines époxy à base de Bisphenol A sont utilisées avec des résines polyester dans les systèmes de peintures en poudre hybrides. Dans ces systèmes, la résine époxy joue à la fois le rôle de liant et celui de durcisseur.
Les systèmes hybrides peuvent offrir de bonnes propriétés mécaniques et un avantage de coût dans les applications intérieures. Cependant, en raison de leur structure aromatique, ils présentent une tendance au farinage et au jaunissement sous la lumière UV et ne peuvent donc pas remplacer les systèmes TGIC-polyester dans les applications extérieures.
Par conséquent, la résine époxy ne doit pas être considérée comme une alternative directe au TGIC dans les applications exigeant une durabilité en extérieur.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET DURCISSEURS POLYURÉTHANE
Les durcisseurs à base d'isocyanate bloqué ou d'urétdione utilisés avec des résines polyester à fonction hydroxyle constituent les systèmes de peintures en poudre polyuréthane.
Les peintures en poudre polyuréthane peuvent offrir un très bon tendu, un aspect de surface lisse et une durabilité en extérieur. Cependant, elles nécessitent un type de résine différent, un mécanisme de cuisson différent et généralement des températures de cuisson différentes.
Par conséquent, les durcisseurs polyuréthane ne peuvent pas remplacer le TGIC à l'identique dans la même résine polyester ; l'ensemble du système liant doit être reconçu.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET SYSTÈMES ACRYLIQUES
Les résines acryliques à fonction glycidyle sont utilisées avec des durcisseurs à base d'acides dicarboxyliques dans certaines applications spéciales de peintures en poudre exigeant une brillance élevée et une durabilité en extérieur.
Ces systèmes offrent une approche chimique différente et peuvent présenter des propriétés mécaniques et d'aspect différentes de celles des systèmes TGIC-polyester.
Dans le choix d'une alternative, la performance extérieure visée, la résistance mécanique, l'aspect de surface et le coût doivent être déterminés par des tests comparatifs en laboratoire.
CRITÈRES DE CONTRÔLE QUALITÉ ET D'ACHAT DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Lors de l'achat de 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, il ne suffit pas de prendre une décision sur la seule base du nom du produit et du prix. En particulier, différentes formes telles que le Technical Grade TGIC et le Beta-TGIC, ainsi que les produits de différents fabricants, peuvent présenter des caractéristiques techniques différentes.
Informations qu'il est recommandé d'examiner avant l'achat :
Nom du produit et fabricant
Forme de TGIC (Technical Grade ou Beta-TGIC)
Numéro CAS
Numéro EC / EINECS
Degré de pureté
Poids équivalent époxy ou valeur époxy
Plage de fusion
Teneur en chlore total
Teneur en chlore hydrolysable
Teneur en matières volatiles
Couleur
Taille des particules ou forme physique
Fiche technique (TDS)
Fiche de données de sécurité (SDS)
Certificat d'analyse (COA)
Informations de production et de lot
Type d'emballage et quantité nette
Conditions de stockage
Durée de conservation ou informations de recontrôle (retest)
Informations de conformité REACH et réglementaire applicable
Le COA présente les résultats d'analyse d'un lot spécifique de 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate. La TDS décrit les caractéristiques techniques générales du produit et ses domaines d'utilisation recommandés. La SDS contient les informations relatives à l'utilisation sûre, au transport, au stockage et aux situations d'urgence.
Ces documents ne se substituent pas les uns aux autres ; ils doivent être évalués ensemble.
En particulier, lors de l'achat de TGIC, il convient de demander au fabricant si le produit est du Technical Grade TGIC ou du Beta-TGIC, ainsi que son poids équivalent époxy et sa teneur en chlore. En effet, des produits présentant des comportements de mise en œuvre et de cuisson différents peuvent se trouver sous le même nom TGIC.
STOCKAGE ET TRANSPORT DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate doit être stocké dans les conditions recommandées par le fabricant, dans un endroit frais, sec et bien ventilé, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
Le produit ne doit pas être exposé à des températures élevées, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ni à des sources de chaleur. Un stockage à température élevée peut entraîner un mottage, notamment pour les produits TGIC à plage de fusion basse.
Le TGIC doit être stocké à l'écart des acides forts, des bases, des amines, des agents oxydants et des autres matériaux susceptibles de réagir avec les groupes époxy.
Après ouverture de l'emballage, il est important de protéger le produit de l'humidité et de la contamination. Un équipement propre et sec doit être privilégié lors de l'utilisation, et l'emballage doit être correctement refermé.
Lors des opérations de transfert et de pesée, la formation de poussières doit être maîtrisée et, en cas de déversement, les procédures de nettoyage indiquées dans la SDS doivent être appliquées.
Les produits stockés pendant une longue période ou dont l'aspect a changé doivent être évalués conformément aux spécifications du fabricant.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
L'utilisation sûre du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate dépend du document SDS actuel du produit fourni et de l'application de mesures de sécurité au travail appropriées.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est une substance faisant l'objet d'une classification harmonisée au titre du règlement CLP de l'Union européenne. Cette classification couvre des dangers tels que la toxicité en cas d'ingestion et d'inhalation, les lésions oculaires graves, la sensibilisation cutanée, les lésions des organes à la suite d'expositions répétées et la mutagénicité sur les cellules germinales (catégorie 1B). Les mentions de danger et les conseils de prudence actuels doivent être vérifiés dans le document SDS du fournisseur.
Le TGIC et le Beta-TGIC figurent sur la Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC) au titre de REACH en raison de leurs propriétés mutagènes. Cette situation peut entraîner des obligations d'information pour les entreprises qui utilisent le produit et qui mettent sur le marché des articles en contenant. La situation réglementaire actuelle doit être suivie auprès des sources officielles compétentes.
En particulier, l'inhalation du TGIC sous forme de poudre et son contact avec la peau doivent être évités. Lors des opérations de pesée, de prémélange, d'extrusion et d'application de peinture en poudre, il convient d'utiliser des systèmes fermés, une aspiration locale, une ventilation appropriée, une protection respiratoire, des gants de protection, une protection oculaire et des vêtements de travail.
L'exposition aux poussières doit également être évaluée dans les cabines d'application de peinture en poudre et lors des opérations de nettoyage, et les méthodes soulevant de la poussière, telles que le nettoyage à l'air comprimé, doivent être évitées.
Dans le film de peinture en poudre cuit, le TGIC se trouve lié au réseau polymère. Les mesures de sécurité sont particulièrement importantes lors des étapes précédant la cuisson, à savoir la manipulation des matières premières, la production de peinture en poudre et les procédés d'application.
Il ne faut pas supposer que les informations de sécurité relatives à différents fabricants ou à différentes formes de TGIC sont identiques. La SDS actuelle et le document technique du fabricant doivent servir de référence.
À QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION LORS DE L'ACHAT DE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ?
La première étape de l'approvisionnement en 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate consiste à préciser dans quel but et avec quel système de résine le produit sera utilisé. Les critères de qualité recherchés pour une peinture en poudre architecturale pour façades extérieures, une peinture en poudre industrielle générale, un matériau d'isolation électrique ou une résine thermodurcissable spéciale peuvent ne pas être les mêmes.
C'est pourquoi, plutôt que d'écrire uniquement « TGIC » ou « Triglycidyl Isocyanurate » dans la demande d'achat, le fait de préciser le domaine d'utilisation, le système de résine et la performance technique visée permet une évaluation plus juste du produit.
Les informations suivantes doivent être précisées avant l'achat :
Secteur d'utilisation et application finale
Forme de TGIC souhaitée
Exigence de Technical Grade TGIC ou de Beta-TGIC
Plage de poids équivalent époxy souhaitée
Plage de fusion souhaitée
Exigences en matière de teneur en chlore
Type et indice d'acide de la résine polyester à utiliser
Forme physique souhaitée (poudre, granulés ou paillettes)
Norme de qualité souhaitée
Exigence d'informations sur le fabricant et l'origine
Type et quantité d'emballage souhaités
Besoins en TDS, SDS et COA
Documents de conformité REACH et autres réglementations
En cas de substitution d'un produit existant, les caractéristiques techniques du produit existant
Le prix du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate peut varier selon la forme du produit, la pureté, le poids équivalent époxy, la teneur en chlore, le fabricant, le grade de qualité, la quantité commandée, l'emballage, l'origine, la logistique et les conditions actuelles du marché. Par conséquent, le prix actuel du TGIC doit être évalué au moyen d'une offre, conjointement avec la spécification du produit et les conditions de livraison.
APPROVISIONNEMENT EN 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE AUPRÈS D'ATAMAN KİMYA
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est une matière première chimique importante, évaluée dans les peintures en poudre polyester pour différentes fonctions techniques telles que la réticulation, la durabilité en extérieur, la rétention de la brillance, la stabilité de la couleur et la performance mécanique. Il est important que les fabricants qui envisagent d'acheter le produit précisent, avant la commande, la forme de TGIC adaptée à leur domaine d'utilisation, ses caractéristiques techniques, son grade de qualité et les documents nécessaires.
Les entreprises souhaitant obtenir des informations sur l'approvisionnement en 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate auprès d'Ataman Kimya peuvent, en communiquant leurs domaines d'utilisation et leurs besoins techniques, demander des informations sur l'adéquation du produit, la situation actuelle de l'approvisionnement, les options d'emballage et une offre de prix.
La situation actuelle des stocks, l'origine, la forme de TGIC, les caractéristiques techniques, l'emballage et les spécifications du produit doivent être confirmés auprès d'Ataman Kimya avant la commande.
La communication des informations suivantes dans une demande d'offre facilite l'évaluation du bon produit 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate :
Secteur d'utilisation et application finale
Forme de TGIC demandée
Poids équivalent époxy demandé
Informations sur la résine polyester utilisée
Norme de qualité demandée
Quantité de commande estimée
Type d'emballage souhaité
Documents techniques demandés
Le cas échéant, informations TDS ou COA du produit existant
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
Qu'est-ce que le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ?
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est un composé époxy trifonctionnel contenant trois groupes glycidyle liés à un cycle isocyanurate. Il est appelé TGIC en abrégé et est utilisé notamment comme durcisseur dans les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle.
Que signifie TGIC ?
TGIC est l'abréviation de Triglycidyl Isocyanurate. En turc, il est également appelé Triglisidil İzosiyanürat.
Quel est le numéro CAS du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ?
Le numéro CAS de l'enregistrement général du TGIC est 2451-62-9. Le CAS 59653-74-6 est utilisé pour la forme isomérique connue sous le nom de Beta-TGIC.
Quel est le numéro EC / EINECS du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ?
Le numéro EC / EINECS du TGIC est répertorié comme 219-514-3.
Quelle est la formule chimique du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate ?
La formule moléculaire du TGIC est C₁₂H₁₅N₃O₆ et sa masse moléculaire est d'environ 297.26 g/mol.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate a-t-il un nom INCI ?
Non. Le TGIC n'étant pas utilisé comme matière première cosmétique, il n'a pas de nom INCI.
À quoi sert le TGIC ?
Le TGIC est utilisé comme agent de réticulation et durcisseur dans les systèmes thermodurcissables, en premier lieu les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle. Il aide à assurer la durabilité en extérieur, la stabilité aux UV, la rétention de la brillance et la résistance mécanique.
Dans quels secteurs le TGIC est-il utilisé ?
Le TGIC peut être utilisé dans les peintures en poudre, les revêtements architecturaux de façades extérieures, les profilés en aluminium, le mobilier métallique, la sous-traitance automobile, les machines agricoles, l'électroménager, les matériaux d'isolation électrique et les applications de résines thermodurcissables spéciales.
Comment le TGIC fonctionne-t-il dans la peinture en poudre ?
À la température de cuisson, les groupes époxy du TGIC réagissent avec les groupes carboxyle de la résine polyester pour former des liaisons β-hydroxy ester. Grâce à sa structure trifonctionnelle, un réseau réticulé dense se forme.
Quel est le rapport Polyester/TGIC ?
Le rapport typique est d'environ 93:7 polyester:TGIC, selon l'indice d'acide de la résine polyester. Le rapport exact doit être calculé à partir de l'indice d'acide de la résine et du poids équivalent époxy du TGIC, et les recommandations du fabricant de la résine doivent servir de référence.
À quelle température les peintures en poudre Polyester/TGIC cuisent-elles ?
Les systèmes Polyester/TGIC peuvent généralement être cuits dans une plage d'environ 160–200 °C, pendant des durées variant selon la température. Les conditions de cuisson exactes doivent être déterminées selon les données techniques de la résine polyester utilisée.
Quelle est la différence entre le TGIC et le Beta-TGIC ?
Tous deux ont la même composition chimique. Le Beta-TGIC est une forme stéréoisomère spécifique qui présente une plage de fusion plus élevée que le Technical Grade TGIC et peut présenter un comportement de stockage et de mise en œuvre différent.
Qu'est-ce qu'une peinture en poudre TGIC-free ?
Une peinture en poudre TGIC-free est un système de peinture en poudre polyester dans lequel des alternatives telles que le HAA (Bêta-Hydroxyalkylamide) ou des mélanges d'esters glycidyliques sont utilisées comme durcisseur à la place du TGIC.
Quelle est la différence entre le TGIC et le HAA ?
Le TGIC cuit par réaction époxy-carboxyle sans libérer de sous-produits, tandis que le HAA cuit par une réaction d'estérification et libère de l'eau. Le HAA présente une classification de sécurité plus favorable ; cependant, sa performance en film épais et sa fenêtre de cuisson peuvent différer de celles du TGIC.
Le TGIC convient-il aux applications de façades extérieures ?
Oui. Les systèmes Polyester/TGIC sont largement utilisés dans les applications de façades extérieures et en extérieur grâce à leurs propriétés de résistance aux UV et de rétention de la brillance.
Le TGIC est-il une résine époxy ?
Le TGIC est un composé époxy trifonctionnel ; toutefois, contrairement aux résines époxy classiques à base de Bisphenol A, il ne contient pas de cycle aromatique et est utilisé dans les peintures en poudre comme durcisseur et non comme liant.
Le TGIC est-il utilisé dans les cosmétiques ou les aliments ?
Non. Le TGIC n'est pas une matière première cosmétique, alimentaire ou pharmaceutique. Son domaine d'utilisation est limité aux systèmes de revêtements industriels et de polymères thermodurcissables.
Le TGIC est-il une substance dangereuse ?
Au titre du règlement CLP de l'UE, le TGIC fait l'objet de classifications pour la toxicité aiguë, les lésions oculaires graves, la sensibilisation cutanée, les lésions des organes à la suite d'expositions répétées et la mutagénicité sur les cellules germinales (catégorie 1B). Par conséquent, des mesures de sécurité au travail appropriées doivent être prises lors de la mise en œuvre et la SDS actuelle doit servir de référence.
Le TGIC fait-il l'objet de restrictions au titre de REACH ?
Le TGIC et le Beta-TGIC figurent sur la Liste des substances candidates SVHC au titre de REACH. Cette situation peut entraîner des obligations d'information. La situation réglementaire actuelle doit être suivie auprès des sources officielles.
La peinture en poudre au TGIC cuite est-elle sûre ?
Après la cuisson, le TGIC est chimiquement lié au réseau polymère. Les mesures de sécurité sont particulièrement importantes lors des étapes de manipulation des matières premières, de production de la peinture en poudre et d'application. Dans les domaines d'utilisation particuliers, la conformité du revêtement final à la réglementation applicable doit être évaluée séparément.
Le TGIC est-il soluble dans l'eau ?
La solubilité du TGIC dans l'eau est limitée. Dans les applications de peintures en poudre, il est utilisé par la méthode de mélange à l'état fondu plutôt que dans des systèmes aqueux.
Quel est l'aspect physique du TGIC ?
Le TGIC se présente généralement sous forme de poudre, de granulés ou de paillettes blancs ou blanc cassé.
Quel est le poids équivalent époxy du TGIC ?
Le poids équivalent époxy théorique est d'environ 99 g/eq. Dans les produits commerciaux, cette valeur peut être légèrement plus élevée selon la pureté et le procédé de production ; la valeur actuelle doit être vérifiée dans les documents TDS et COA du fabricant.
De quoi dépend le prix du TGIC ?
Le prix du TGIC peut varier selon la forme du produit, la pureté, le poids équivalent époxy, la teneur en chlore, le fabricant, l'origine, l'emballage, la quantité commandée, la logistique et les conditions du marché.
Existe-t-il des alternatives au TGIC ?
Le HAA (Bêta-Hydroxyalkylamide), les mélanges d'esters glycidyliques, les durcisseurs polyuréthane et les systèmes acryliques glycidyliques peuvent être envisagés comme alternatives dans certaines applications. Toutefois, le choix de l'alternative doit être fait en fonction de la performance visée et du système de résine.
Comment le TGIC doit-il être stocké ?
Le TGIC doit être stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'écart des sources de chaleur et des substances réactives.
Quels documents faut-il demander lors de l'achat de TGIC ?
La TDS, la SDS et le COA sont les documents de base. En complément, des informations de conformité REACH et réglementaire applicable peuvent être demandées.
Quelles caractéristiques techniques sont importantes lors de l'achat de TGIC ?
Le poids équivalent époxy, la plage de fusion, la forme isomérique, la pureté, le chlore total et hydrolysable, la teneur en matières volatiles, la couleur et la forme physique peuvent être importants selon l'objectif d'utilisation.
Quelle est la masse moléculaire du TGIC ?
La masse moléculaire du 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est d'environ 297.26 g/mol.
1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE – RÉSUMÉ TECHNIQUE
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, connu en turc sous le nom de Triglisidil İzosiyanürat et en abrégé TGIC, est un composé époxy trifonctionnel portant trois groupes glycidyle liés à un cycle isocyanurate, de formule moléculaire C₁₂H₁₅N₃O₆ et de masse moléculaire d'environ 297.26 g/mol. Il peut être recherché sous différents noms tels que Triglycidyl Isocyanurate, TGIC Hardener, Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate et Beta-TGIC.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate n'est pas un type de produit commercial unique. Bien que des formes telles que le Technical Grade TGIC et le Beta-TGIC aient la même composition chimique, leur répartition isomérique, leur plage de fusion et leurs comportements de mise en œuvre peuvent différer. Le poids équivalent époxy, la teneur en chlore et la pureté sont également des paramètres importants influençant la performance.
Le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont utilisés pour l'enregistrement général du TGIC. Comme il existe un enregistrement distinct, tel que le CAS 59653-74-6, pour le Beta-TGIC, la définition chimique complète et la forme du produit doivent être vérifiées lors de l'achat.
Le 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate est principalement utilisé comme agent de réticulation et durcisseur dans les peintures en poudre polyester à fonction carboxyle. Il aide à assurer la durabilité en extérieur, la stabilité aux UV, la rétention de la brillance, la stabilité de la couleur, la résistance mécanique et la résistance chimique. La performance dépend de l'indice d'acide de la résine polyester, du rapport polyester:TGIC, de la teneur en catalyseur et des conditions de cuisson.
Pour le TGIC, qui fait l'objet d'une classification de danger harmonisée au titre du règlement CLP de l'UE et figure sur la Liste des substances candidates SVHC au titre de REACH, des mesures de sécurité au travail appropriées doivent être prises lors de la mise en œuvre et la SDS actuelle doit servir de référence. Le choix de la bonne forme de TGIC, qui peut être envisagé dans les revêtements architecturaux, les peintures en poudre industrielles générales, l'isolation électrique et les applications thermodurcissables spéciales, est important pour la performance du produit final.
Il est recommandé aux entreprises qui envisagent de s'approvisionner en 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate auprès d'Ataman Kimya de confirmer les informations actuelles sur le produit, les stocks, l'origine, l'emballage et l'offre en communiquant leur domaine d'utilisation, la forme de TGIC demandée, le poids équivalent époxy, la résine polyester utilisée, la norme de qualité, la quantité et leurs besoins en documents techniques.