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1,3,5-TRIGLYCIDYLE ISOCYANURATE

Le 1,3,5-Triglycidyle Isocyanurate (TGIC) est un composé époxy organique trifonctionnel contenant un noyau triazine hétérocyclique et trois groupes époxy réactifs. Il est largement utilisé comme agent de réticulation, durcisseur et stabilisant thermique, notamment dans les peintures en poudre électrostatiques, les revêtements, les résines de coulée électroniques et les plastiques.

Grâce à sa réactivité époxy élevée et à sa stabilité thermique, il confère une résistance chimique supérieure, une résistance mécanique et une durabilité en extérieur aux matrices de résine dans lesquelles il est utilisé. De plus, sa capacité à durcir sans former de bulles de gaz lors de la cuisson et sa résistance au jaunissement sous les UV en font un produit de choix pour les applications extérieures et à haute performance.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, également connu sous les noms de Triglycidyl Isocyanurate, TGIC, Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester et CAS No. 2451-62-9, est un composé époxy trifonctionnel comportant un cycle triazine hétérocyclique, utilisé comme durcisseur, agent de réticulation, stabilisant thermique et additif haute performance dans les peintures en poudre, les revêtements électrostatiques, les plastiques, les adhésifs, les matériaux isolants et les résines de coulée électriques-électroniques.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, également appelé TGIC, apporte résistance thermique, résistance aux intempéries, force d'adhérence et résistance mécanique grâce à sa réactivité chimique élevée et à sa structure trifonctionnelle, tout en constituant une alternative à de nombreux durcisseurs et diluants réactifs conventionnels par ses performances de réticulation et de stabilisation thermique.
Les formulations contenant du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate permettent d'ajuster la densité de réticulation, la flexibilité, la résistance chimique et la dureté du produit en fonction des performances visées, grâce à ses trois groupes fonctionnels époxy et à son cycle isocyanurate rigide.
L'utilisation de cette matière première à base de TGIC et d'Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester dans les formulations peut apporter des avantages fonctionnels tels que la réduction du jaunissement du produit final, la préservation de l'intégrité de la matrice, le soutien à la stabilité à long terme en extérieur et l'amélioration des performances du revêtement.

Grâce à sa structure sym-triazine comportant trois groupes glycidyle réactifs à l'échelle moléculaire et à son poids équivalent époxy élevé, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate réagit avec les composants de la formulation pour réguler la réticulation, la formation du réseau et les propriétés rhéologiques.
Le Triglycidyl Isocyanurate contrôle les interactions polymères en formant des liaisons covalentes avec les acides carboxyliques et les résines polyester par l'intermédiaire des groupes époxy de sa molécule, et contribue à la résistance et au contrôle thermique dans les formulations utilisant le TGIC et l'Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est une matière première fonctionnelle utilisée pour aider à réduire les problèmes de formulation tels qu'un durcissement insuffisant, la dégradation due à l'humidité et aux UV, la fissuration et une faible résistance chimique.
Le TGCI, isocyanurate aide à préserver la durabilité, l'adhérence de surface et la stabilité physique du produit en réduisant les problèmes de formulation tels qu'une réticulation insuffisante et l'incompatibilité entre les composants.
Il s'agit d'une matière première fonctionnelle qui, grâce à sa structure trifonctionnelle et à ses groupes réactifs, aide à maintenir la vitesse de durcissement, l'homogénéité et la chaîne de liaison des composants au niveau souhaité dans les formulations.
Utilisée dans les formulations contenant du TGIC, cette structure favorise le développement de produits plus durables, résistants à la corrosion, faciles à appliquer et conservant mieux leurs propriétés physiques tout au long de leur utilisation par l'utilisateur final.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est une matière première organique efficace, capable de soutenir simultanément différentes fonctions dans les formulations grâce à sa réactivité époxy élevée, à sa stabilité thermique et à ses interactions chimiques polyvalentes.
Grâce à son large champ d'application et à sa flexibilité de formulation, le Triglycidyl Isocyanurate aide à répondre à plusieurs besoins tels que le contrôle de la dureté, la réticulation, la résistance aux intempéries et la stabilisation, par rapport aux alternatives axées sur une seule propriété de performance.
Le Triglycidyl isocyanurate contribue au contrôle du procédé en favorisant la réticulation des résines polyester dans les formulations de peinture en poudre électrostatique, et peut être utilisé comme support, durcisseur de matrice et agent améliorant la résistance thermique dans les matériaux d'isolation électrique.
L'Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester aide le formulateur à développer des produits homogènes et performants, tout en offrant à l'applicateur des avantages pratiques tels qu'un meilleur aspect de surface, une mise en œuvre facile et un durcissement plus équilibré du produit lors de son utilisation.


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, est un type de durcisseur époxy comportant trois groupes glycidyle liés à un noyau triazine symétrique, utilisé dans de nombreuses applications industrielles et de formulation en raison de sa réactivité élevée, de sa capacité de réticulation, de sa fonctionnalité époxy et de sa stabilité thermique. Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est également désigné sous des noms tels que TGIC, Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester, Triglycidyl Isocyanurate et 1,3,5-Triglycidylisocyanurate. Selon l'usage prévu et le degré de pureté, il peut être disponible sous différentes formes commerciales telles que TGIC cristallin, TGIC micronisé, durcisseur pour peinture en poudre ou TGIC de qualité technique.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut assurer différentes fonctions techniques dans les formulations, notamment grâce à son poids équivalent époxy, son point de fusion, sa densité de groupes réactifs, sa structure cristalline et sa méthode de synthèse. Des expressions telles que TGIC Powder, Triglycidyl Isocyanurate, Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester, Epoxy Crosslinker et Powder Coating Hardener sont des termes que l'on peut rencontrer dans les recherches techniques et commerciales. Cependant, toutes ces expressions ne sont pas des synonymes exacts dans tous les cas. Par exemple, des noms commerciaux tels que TGIC et Araldite PT 810 peuvent désigner des formes de durcisseurs époxy synthétiques présentant différents degrés de pureté ou de modification.
Cependant, tous les produits de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate présents sur le marché n'ont pas les mêmes propriétés physiques ni le même domaine d'utilisation. La méthode de fabrication, la granulométrie, la plage de fusion, la réactivité époxy, la teneur en chlore résiduel, le degré de pureté et le comportement de viscosité à l'état fondu peuvent modifier considérablement les performances du produit. Par conséquent, il ne faut pas supposer que différents agents de réticulation époxy peuvent être techniquement substitués les uns aux autres sur la seule base du nom de produit « 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate » ou « TGIC ».
C₁₂H₁₅N₃O₆ est la composition chimique de base du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate. Composée d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, cette structure peut présenter une fonctionnalité chimique similaire à celle des composés époxy trifonctionnels, mais la stabilité thermique apportée par le cycle triazine est différente. Sur le plan structurel, trois groupes époxy réactifs sont situés aux extrémités d'un cycle rigide azoté. Cette caractéristique structurelle constitue la base des propriétés techniques du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, telles qu'une densité de réticulation élevée et une résistance thermique.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé notamment pour des usages tels que le durcissement des polyesters, l'augmentation de la réticulation, l'apport de résistance chimique, la stabilisation thermique, l'isolation électrique, l'amélioration de l'adhérence et la prévention de la corrosion. Selon l'application, des désignations plus spécifiques telles que TGIC Powder, Epoxy Crosslinking Agent, Powder Coating Curing Agent ou Isocyanuric Ester peuvent être utilisées.
Les performances du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne dépendent pas uniquement de sa composition C₁₂H₁₅N₃O₆. Le poids équivalent époxy (EEW), le point de fusion, la teneur en chlore, le taux de matières volatiles, la viscosité, le comportement en dispersion et la qualité de synthèse peuvent influencer le résultat de la formulation. Par conséquent, deux produits TGIC qui semblent avoir la même composition chimique peuvent ne pas présenter la même vitesse de durcissement, la même flexibilité mécanique, la même résistance au jaunissement ni les mêmes performances d'adhérence.
Selon le grade de qualité, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé dans les peintures en poudre électrostatiques, les revêtements industriels, les résines de coulée électriques-électroniques, les masques de soudure (solder mask), les composites, les adhésifs, les stabilisants pour plastiques et diverses formulations techniques. Parmi les formes commerciales courantes figurent le TGIC cristallisé, le TGIC en poudre micronisée et les mélanges de TGIC modifié.


NOMS de PRODUITS ET NOMS CHIMIQUES COURANTS

1,3,5-Triglycidyl isocyanurate

Triglycidyl Isocyanurate

TGIC

Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester

1,3,5-Triglycidyl-1,3,5-triazinetRione

Triglycidyl Isocyanurate Powder

Tris(epoxypropyl) Isocyanurate

Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate

1,3,5-Triglycidylisocyanurate

Isocyanuric Acid Tris(epoxypropyl) Ester

Synthetic TGIC Crosslinker

Epoxy Curing Agent TGIC

TGIC Powder

Powder Coating Hardener TGIC

Polyester Curing Agent TGIC

Epoxy Crosslinking Agent

Triglycidyl Ester

Triglycidyl Isocyanurate Resin

Solder Mask TGIC

Electrical Grade TGIC

Industrial Grade TGIC

1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-

Tris(oxiranylmethyl) Isocyanurate

TGIC Hardener

TGIC Crosslinker

TGIC Resin

Triazine Epoxy Crosslinker

Polyester Powder Hardener

Technical Grade TGIC

High Purity TGIC

Solder Resist TGIC

Araldite PT 810 Equivalent

Certains de ces noms renvoient à l'identification chimique, d'autres à la méthode de synthèse ou de production du TGIC, d'autres à la forme physique, et d'autres encore au domaine d'utilisation ou au grade de qualité. Par exemple, Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester et Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate sont utilisés comme identifiants chimiques généraux, tandis que TGIC désigne la forme de durcisseur époxy amorphe ou cristalline reconnue industriellement. TGIC Powder et Powder Coating Hardener sont associés aux formes d'agents de réticulation synthétiques utilisées dans la production de peintures électrostatiques et les procédés de cuisson. Electrical Grade TGIC désigne quant à lui des matériaux de coulée électroniques de haute pureté.
Les utilisateurs qui recherchent le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate n'utilisent pas uniquement l'expression « 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ». Des recherches orientées produit, spécification technique, application et approvisionnement, telles que « TGIC powder », « Triglycidyl isocyanurate CAS », « Isocyanuric acid triglycidyl ester », « TGIC hardener price », « TGIC crosslinker supplier », « Powder coating TGIC », « TGIC EINECS », « Triglycidyl isocyanurate MSDS », « TGIC epoxy curing agent », « TGIC price » et « Triglycidyl isocyanurate supplier », peuvent également être effectuées.
Il est important que le numéro CAS utilisé pour le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate soit évalué conjointement avec la pureté spécifique ou la forme stéréoisomérique du produit. Si le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont indiqués dans les sources pour l'enregistrement général du Triglycidyl Isocyanurate, des identifications techniques distinctes peuvent également être utilisées pour des compositions isomériques spécifiques ou des formes de TGIC modifié. Les registres de l'ECHA comportent des classifications de sécurité pour le Triglycidyl Isocyanurate associées au numéro 2451-62-9.


N° CAS, N° CE / EINECS ET NOM INCI

Nom du produit : 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate

Nom chimique courant : Triglycidyl Isocyanurate / TGIC

Nom chimique : 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

N° CAS : 2451-62-9

N° CE / EINECS : 219-514-3

Formule moléculaire : C₁₂H₁₅N₃O₆

Masse moléculaire : 297,26 g/mol

Classe chimique : Triazine hétérocyclique / Composé époxy trifonctionnel

Fonctions principales : Agent de réticulation (crosslinker), durcisseur (hardener), stabilisant thermique, agent améliorant la résistance chimique, inhibiteur de corrosion, intermédiaire réactif et, selon l'application, renfort mécanique

La composition chimique du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est C₁₂H₁₅N₃O₆. PubChem indique pour le Triglycidyl Isocyanurate la formule moléculaire C₁₂H₁₅N₃O₆ et une masse moléculaire de 297,26 g/mol. La même source précise que le composé possède un centre triazine rigide portant trois cycles époxy réactifs.
Le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont indiqués dans diverses sources officielles et techniques pour l'enregistrement général du Triglycidyl Isocyanurate. Dans les registres de l'ECHA, le numéro CE 219-514-3 est associé au 1,3,5-Triglycidyl Isocyanurate, et différentes désignations telles que durcisseur pour peinture en poudre, additif pour masque de soudure et agent de réticulation époxy y figurent.
Cependant, une évaluation technique unique du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut ne pas suffire pour chaque produit commercial. Le TGIC peut présenter différentes formes stéréoisomériques telles que α et β, ainsi que différents grades de point de fusion. Par conséquent, la définition chimique exacte, le ratio isomérique et le profil de fusion du produit doivent être vérifiés lors de l'achat.
Dans la nomenclature des produits chimiques de spécialité, le composé est désigné sous le nom de TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE. Cependant, les résines époxy modifiées et les mélanges d'agents de réticulation peuvent apparaître sous différents noms commerciaux. Dans les processus de production, il convient de se baser sur les spécifications et informations de sécurité actuelles fournies par le fabricant du produit acheté.
Plutôt que d'être considéré simplement comme une molécule époxy, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être vu comme une classe de matières premières de réticulation dotées de groupes fonctionnels très réactifs. Par conséquent, même si la formule moléculaire est identique, le degré de réactivité, la viscosité à l'état fondu et le profil de pureté peuvent modifier les performances techniques du produit.


STRUCTURE CHIMIQUE ET PROPRIÉTÉS MOLÉCULAIRES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est un matériau organique de structure C₁₂H₁₅N₃O₆, composé essentiellement d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Sa principale différence par rapport aux époxys monofonctionnels ou difonctionnels réside dans le fait qu'il porte en son centre un cycle isocyanurate symétrique (s-triazine) résistant à la chaleur, auquel sont liés trois groupes époxy. Pour cette raison, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut également être défini comme un durcisseur époxy trifonctionnel.
Dans la structure du TGIC, le cycle triazine forme des liaisons azote-carbone extrêmement stables. Les trois groupes glycidyle de la molécule subissent, sous l'effet de la chaleur, une réaction d'ouverture de cycle avec les groupes acide carboxylique (par exemple, les polyesters à terminaison carboxyle), formant des structures de réseau tridimensionnelles à haute densité (crosslinked network). Cette structure réactive permet au matériau de présenter, dans la matrice durcie, une résistance thermique élevée, une excellente résistance chimique et une grande résistance à la rayure.
Les cycles époxy présents dans la structure du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peuvent réagir avec les groupes carboxyle, amine, anhydride et phénolique. Cette propriété est l'une des principales raisons pour lesquelles le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est utilisé comme durcisseur pour peinture en poudre, agent de réticulation pour masque de soudure ou composant de résine de coulée.
Les performances techniques du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne peuvent pas être déduites de sa seule formule chimique. Le poids équivalent époxy (EEW), la plage de fusion, la viscosité à l'état fondu, le ratio isomérique α/β, le taux de chlore total et la stabilité cristalline sont des paramètres importants qui déterminent le comportement du produit.
Bien que le TGIC cristallisé et le TGIC modifié/micronisé possèdent la même composition de base C₁₂H₁₅N₃O₆, ils peuvent ne pas présenter les mêmes performances de fusion et de mélange en raison de formes physiques et de températures de mise en œuvre différentes. Les sources PubChem et ECHA décrivent en détail la réactivité époxy trifonctionnelle de ce composé.
En raison de sa plage de fusion étroite et de sa teneur élevée en époxy, le TGIC de haute pureté peut être envisagé notamment dans les peintures en poudre polyester destinées à l'extérieur, les revêtements d'aluminium architectural et les peintures au four à haute durabilité. Le TGIC sous forme micronisée ou en mélange peut quant à lui être utilisé pour différentes fonctions dans des systèmes plastiques et d'encres nécessitant des conditions de fusion et de dispersion spécifiques.
Les grades pour masques de soudure et coulée électronique peuvent, pour leur part, se distinguer comme couches de protection et matériaux de coulée dans les circuits imprimés (PCB), grâce à leur faible teneur en impuretés ioniques et à leur résistance électrique élevée. Dans les applications de coulée et d'isolation, une densité de réticulation élevée favorise la stabilité mécanique des systèmes réactifs.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate se présente généralement sous forme de poudre ou de granulés cristallins blancs ou légèrement jaunâtres. Il peut toutefois être proposé également sous forme de masterbatch ou de mélange réactif modifié. L'aspect physique peut varier selon le degré de pureté, la forme cristalline et le grade commercial.

Caractéristiques techniques générales :

Aspect physique : Poudre ou granulés cristallins blancs ou blanc cassé

Caractère chimique : Époxy trifonctionnel / Ester d'isocyanurate

Formule moléculaire : C₁₂H₁₅N₃O₆

Masse moléculaire : 297,26 g/mol

N° CAS : 2451-62-9

N° CE / EINECS : 219-514-3

Nom INCI : TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE (Désignations spéciales)

Solubilité dans l'eau : Pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques (acétone, DMF, THF)

Caractère de surface et de fusion : Fond sous l'effet de la chaleur en un liquide de faible viscosité et réagit avec les groupes carboxyle

Poids équivalent époxy (EEW) : Généralement compris entre 95 et 105 g/éq

Point de fusion : Généralement compris entre 90 °C et 105 °C selon la pureté

Granulométrie : Varie selon le grade (poudre standard ou micronisée)

pH / Acidité : Insoluble dans l'eau ; l'indice d'acide du milieu réactif sert de base aux calculs de résistance
Les propriétés physiques du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peuvent varier considérablement selon la forme de pureté du produit. Par exemple, le TGIC de haute pureté peut offrir une plage de fusion étroite, tandis que les mélanges d'isomères ou les produits de qualité technique peuvent présenter un profil de fusion et de viscosité différent. Le TGIC de grade électronique peut, quant à lui, présenter un comportement technique différent en raison de sa très faible teneur en chlore ionique.
Le fait que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate soit insoluble dans l'eau ne signifie pas qu'il ne puisse pas être utilisé dans les systèmes de résines. En particulier dans les systèmes de résines polyester mélangées à l'état fondu ou dans les formulations de masques de soudure à base de solvants organiques, il se disperse de manière homogène et réagit. La qualité de la réaction, la température de cuisson, l'homogénéité du mélange, l'indice d'acide de la résine et la teneur en catalyseur peuvent influencer le résultat.
Le poids équivalent époxy (EEW) du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est l'un des paramètres les plus importants en termes de performances techniques. Une faible valeur d'EEW signifie davantage de groupes époxy par gramme et une réactivité plus élevée ; par conséquent, deux durcisseurs de même poids peuvent présenter des vitesses de durcissement ou des densités de réticulation différentes.
Ces valeurs sont données à titre de présentation technique générale ; elles ne doivent pas être utilisées comme spécification contractuelle pour le produit acheté. En particulier, des paramètres tels que l'EEW, le point de fusion, la teneur en chlore, les matières volatiles, la couleur (Hazen/APHA), la viscosité et la pureté doivent être vérifiés à partir des documents TDS et COA actuels du fournisseur.


COMMENT LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE AGIT-IL AU NIVEAU MOLÉCULAIRE ?

L'effet principal du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate dans les formulations repose sur ses trois groupes époxy réactifs par molécule et sur les liaisons covalentes qu'il forme avec les acides carboxyliques. Sous l'effet de la température, les molécules de TGIC fondent et subissent une réaction d'estérification par ouverture de cycle (ring-opening esterification) avec les groupes carboxyle libres (-COOH) des chaînes de résines polyester ou acryliques.
Lorsque le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est ajouté à une formulation, le composé est fondu et dispersé de manière homogène dans la matrice de résine. Lors de l'application de chaleur (processus de cuisson), les groupes époxy du TGIC relient les chaînes de résine entre elles pour former un réseau polymère tridimensionnel complexe (crosslinking).

Les fonctions du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate au niveau moléculaire peuvent varier selon l'application :

Former un réseau réticulé pour les résines polyester

Augmenter la densité de réticulation et la densité de la matrice

Apporter stabilité thermique et résistance à la chaleur

Améliorer la dureté et la résistance à la rayure

Favoriser la résistance aux intempéries extérieures (UV, humidité)

Augmenter la résistance chimique et aux solvants

Améliorer l'adhérence sur les surfaces métalliques

Renforcer les propriétés d'isolation électrique

Former une barrière anticorrosion

Fournir une matrice de revêtement durable et non jaunissante

La capacité de réaction du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est particulièrement importante dans les systèmes de peinture en poudre. Les liaisons ester formées par les trois groupes époxy avec les groupes carboxyle empêchent le film de peinture cuit de se déformer sous les contraintes thermiques et mécaniques. Cette structure reste stable à haute température et peut contribuer à prévenir la perte de couleur et de brillance des revêtements extérieurs exposés aux intempéries.

Ce comportement peut être exploité pour réaliser des revêtements extérieurs durables dans les profilés d'aluminium architectural, la sous-traitance automobile, le mobilier de jardin, l'électroménager et les systèmes de revêtement d'installations industrielles.

La réactivité époxy élevée du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est également importante dans de nombreuses applications. Dans les masques de soudure électroniques, il apporte une résistance chimique élevée dans les systèmes à double durcissement UV et thermique (dual-cure), tout en aidant les circuits imprimés à résister aux températures de soudage.

Dans les systèmes plastiques et polymères, certains grades de TGIC peuvent être utilisés comme stabilisants thermiques ou à des fins de couplage réactif spécifique. L'interaction des molécules de TGIC avec les chaînes polymères peut influencer la température de décomposition thermique et la résistance mécanique du matériau.

Dans les systèmes d'isolation électrique, les durcisseurs à base de TGIC peuvent être utilisés pour obtenir une résistance de coulée élevée et une structure isolante sans interstices. Les performances dans ce domaine sont étroitement liées à la viscosité à l'état fondu, à la réactivité époxy et aux impuretés chlorées.

La structure trifonctionnelle du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut également aider le revêtement à conserver sa résistance aux chocs tout en équilibrant les contraintes internes de la matrice. C'est pourquoi il peut être envisagé comme durcisseur de base dans les peintures industrielles durables et flexibles.

Cependant, il ne faut pas supposer que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate présente la même vitesse de durcissement dans tous les systèmes de résines. L'indice d'acide (acid value) de la résine utilisée, le rapport stœchiométrique, le type de catalyseur (par exemple sels d'ammonium quaternaire ou de phosphonium), la température et la durée 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 une matière première réactive polyvalente utilisée dans de nombreux secteurs industriels grâce à sa réactivité chimique élevée et à sa stabilité thermique. Son usage peut varier selon la pureté du produit, son poids équivalent époxy, sa plage de fusion et son grade de qualité.

Principaux domaines d'utilisation :

Secteur de la peinture en poudre électrostatique

Revêtements d'aluminium architectural et de profilés

Revêtements pour la sous-traitance automobile

Industrie électrique et électronique (masques de soudure pour PCB)

Peintures industrielles pour métaux et systèmes de cuisson au four

Formulations d'adhésifs et de mastics

Transformateurs électriques et résines de coulée

Systèmes composites et liants pour composites

Additifs pour plastiques et polymères (isolation et stabilisation)

Systèmes en poudre thermodurcissables (thermosetting)

Revêtements de jantes et de surfaces métalliques

Peintures pour équipements agricoles et de construction

Revêtements pour panneaux solaires et équipements énergétiques

Revêtements des surfaces extérieures d'électroménager (Major Appliances)

Revêtements anticorrosion pour la marine et l'industrie lourde

Les différentes formes de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate se distinguent dans différents secteurs. Le TGIC en poudre de haute pureté peut être envisagé dans les peintures en poudre architecturales et extérieures, le TGIC à faible teneur en chlore (Low-Chlorine) dans les applications électroniques et de masques de soudure, et les systèmes de TGIC modifié dans les réactions spécifiques d'adhésifs et de coulée de composites.

Les performances attendues du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate diffèrent selon les secteurs. Par exemple, un fabricant de peintures en poudre se concentre sur la vitesse de la réaction d'estérification, la brillance, la résistance au jaunissement et la résistance aux intempéries, tandis qu'un fabricant d'électronique peut privilégier la pureté ionique, une résistance d'isolement élevée et la résistance aux chocs thermiques de soudage. Un formulateur de plastiques peut, quant à lui, évaluer plus en détail le mélange à l'état fondu, le couplage réactif et les limites de décomposition thermique.


UTILISATION DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE DANS LES PEINTURES EN POUDRE ET LES REVÊTEMENTS

Dans les formulations de peintures en poudre électrostatiques et de revêtements industriels, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé, selon le système de résine, comme agent de durcissement principal (curing agent), agent de réticulation (crosslinker) et composant améliorant les performances du revêtement.

Les fonctions possibles du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate dans les peintures en poudre sont les suivantes :

Réticuler les résines polyester à terminaison carboxyle pendant la cuisson

Augmenter la dureté et la résistance mécanique aux chocs du film de revêtement

Apporter une résistance non jaunissante aux rayons UV et aux intempéries extérieures

Créer une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Maximiser l'adhérence sur la surface métallique

Favoriser le tendu de surface et la régularité du film

Minimiser la formation de bulles de gaz pendant la cuisson

Préserver durablement la brillance et la stabilité de la couleur

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé notamment dans les peintures en poudre destinées aux revêtements d'aluminium architectural, aux panneaux de façade, au mobilier de jardin, aux machines agricoles, aux jantes automobiles et aux articles métalliques d'extérieur.
La plage de fusion étroite du TGIC de haute pureté assure un mélange homogène avec la résine lors du procédé d'extrusion de la peinture en poudre, tout en contribuant à la formation d'un film impeccable grâce à une fusion rapide lors de la cuisson. Cependant, sa réactivité étant élevée, il est important de contrôler la température d'extrusion afin d'éviter un durcissement prématuré (pré-gélification).
Le TGIC à faible teneur en chlore (Low-Chlorine) est, quant à lui, l'une des formes époxy importantes privilégiées notamment dans les masques de soudure électroniques et les revêtements sensibles. Dans ces produits, le faible taux de chlore assure une isolation électrique élevée et des performances de surface sans corrosion.
Lors du choix du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate pour la production de peintures en poudre, il convient d'évaluer le nom chimique, les spécifications du fabricant, la valeur d'EEW, le point de fusion, la teneur en chlore, les taux de composants volatils et l'adéquation à l'usage prévu.
L'adéquation d'un produit de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate à une résine de peinture donnée ne doit pas être déduite uniquement des appellations « TGIC » ou « Epoxy Hardener ». Les documents techniques actuels fournis par le fabricant et les calculs d'indice d'acide de la résine concernée doivent être vérifiés.

UTILISATION DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE DANS LES APPLICATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Dans une pureté et un grade technique appropriés, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être utilisé dans certaines applications électroniques et électriques comme masque de soudure (solder resist), résine de coulée isolante et durcisseur de coulée. Dans les applications électroniques, on peut rencontrer des expressions telles que Electronic Grade TGIC ou Low-Chlorine TGIC. Cependant, pour un usage électronique, la teneur en chlore du produit, sa pureté ionique et sa conformité aux normes techniques applicables doivent être vérifiées séparément.
Les fonctions pour lesquelles le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé dans les applications électroniques et de coulée comprennent :

Augmenter la résistance des masques de soudure sur les circuits imprimés (PCB)

Favoriser la résistance aux chocs thermiques dans les bains de soudure à haute température

Augmenter l'isolation électrique et la résistance d'isolement

Former une barrière diélectrique contre l'humidité et les produits chimiques

Construire une structure de réseau dense empêchant la fissuration dans les résines de coulée

Améliorer l'adhérence sur le cuivre et les surfaces de substrat

Les points suivants doivent être vérifiés lors de l'achat de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate pour la production de matériaux électroniques et isolants :

Le produit doit être de grade Electronic / Low Chlorine

Conformité aux directives industrielles applicables (RoHS, REACH, etc.)

Spécification technique actuelle

Certificat d'analyse (COA)

Fiche de données de sécurité (FDS / SDS)

Poids équivalent époxy (EEW)

Limites de chlore total et de chlore hydrolysable

Propriétés de fusion et de solubilité

Traçabilité du fabricant et des lots

Documents de conformité et d'analyse si nécessaire

Il ne faut pas supposer qu'un produit de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate standard, de grade non électronique, peut être utilisé dans la fabrication électronique sensible simplement parce qu'il est identifié comme TGIC ou CAS 2451-62-9.

De même, on ne peut pas affirmer qu'un produit TGIC de grade peinture en poudre convient automatiquement aux applications électroniques haute fréquence ou de coulée spéciale. La norme de qualité applicable et les documents du fabricant doivent être vérifiés pour chaque application.

APPLICATIONS DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE DANS LES PLASTIQUES ET LES POLYMÈRES

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé dans certains plastiques techniques, mélanges de polymères et systèmes thermoplastiques comme stabilisant thermique, agent de couplage réactif (allongeur de chaîne / chain extender) et auxiliaire améliorant les propriétés mécaniques.
Dans les applications polymères, le choix du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate nécessite une évaluation différente des critères généraux d'utilisation en peinture. Le comportement à la fusion du produit, la densité de groupes réactifs, la température de décomposition thermique, la teneur en matières volatiles et la compatibilité avec la matrice polymère sont importants.
Le Trigonox ou les systèmes d'allongeurs de chaîne réactifs sont des structures différentes utilisées dans certaines applications polymères. Cependant, grâce à sa structure trifonctionnelle à base d'époxy, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate offre une réactivité unique dans la modification des résines.
Les utilisateurs qui recherchent du TGIC de grade polymère (Polymer Grade TGIC) doivent vérifier, à partir des documents actuels du fabricant, que le produit est réellement conforme à la norme de fusion ou de modification réactive concernée.
Dans les applications de recyclage des plastiques et de fabrication de composites, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé dans des procédés visant à augmenter la masse moléculaire en liant les groupes terminaux carboxyle/hydroxyle libres, à améliorer la résistance à l'état fondu (melt strength) et à conférer une résistance thermique.
Dans ce type d'applications, le point de fusion, la teneur en époxy, le degré de polymérisation et la cinétique de réaction sont particulièrement importants.
La quantité de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate à utiliser dans ces domaines et la méthode de mise en œuvre doivent être déterminées sur la base de procédés validés et des exigences applicables au produit. Les recommandations générales relatives aux peintures en poudre ne doivent pas être transposées directement aux procédés d'extrusion ou d'injection de polymères.


APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est une matière première fonctionnelle importante utilisée dans de nombreuses formulations industrielles en raison de sa réactivité époxy élevée, de la stabilisation apportée par le cycle triazine et de sa capacité de réticulation.

Dans les applications industrielles du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, les fonctions suivantes peuvent se distinguer :

Réticulation des résines polyester

Équilibre dureté / résistance aux chocs

Formation d'une barrière anticorrosion

Stabilisation aux UV et aux intempéries

Résistance thermique (Thermal resistance)

Résistance chimique et aux solvants

Adhérence de surface (Adhésion)

Isolation électrique

Amélioration de la capacité de charge électrostatique

Contrôle de la réaction d'estérification

Résistance de coulée et d'imprégnation

Protection des surfaces métalliques

Modification des polymères recyclés

Apport d'une brillance élevée et d'une résistance à la rayure

Dans les peintures pour pièces extérieures automobiles, le TGIC peut contribuer à prévenir l'usure du revêtement causée par les projections de gravillons, les sels de déneigement et les rayons ultraviolets, en liant les chaînes polyester en une matrice serrée. Il peut également contribuer à la stabilité de la couleur lors des procédés de cuisson à haute température.

Dans les systèmes d'adhésifs et de mastics, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être envisagé dans les formulations thermodurcissables (heat-cured) à base d'époxy et de polyuréthane afin d'apporter résistance thermique, résistance au cisaillement et résistance chimique.

Dans le secteur de l'isolation électrique, les résines de coulée à base de TGIC comptent parmi les matériaux isolants importants offrant d'excellentes performances diélectriques, notamment dans les transformateurs haute tension et l'appareillage de commutation.

Les points suivants doivent être évalués lors de l'utilisation du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate dans les systèmes industriels :

Poids équivalent époxy (EEW)

Plage de fusion et viscosité à l'état fondu

Rapport stœchiométrique avec l'indice d'acide de la résine (Acid Value)

Teneur en chlore total et en chlore réactif

Choix et quantité du catalyseur

Températures d'extrusion et de cuisson

Conditions de stockage et d'humidité

Mesures de protection individuelle pendant la mise en œuvre

Compatibilité avec les solvants et l'environnement

Réactivité de la formulation

Type de polymère ou de résine

Exigences mécaniques du revêtement final


QUELS PROBLÈMES LE 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE PEUT-IL AIDER À RÉSOUDRE ?

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut aider à résoudre divers problèmes de formulation liés à la cuisson, au durcissement, à la résistance mécanique, à la corrosion, au jaunissement et à la résistance en extérieur. Cependant, son effet dépend de la pureté, de l'indice époxy, du rapport à la résine et du régime de cuisson du TGIC utilisé.
Matage prématuré et jaunissement des films de peinture en poudre

Grâce aux liaisons ester qu'il forme avec les résines polyester carboxylées saturées, le TGIC peut aider à préserver la stabilité de la couleur et de la brillance à haute température et sous UV, et à réduire la tendance au jaunissement.

Cependant, l'utilisation du TGIC seul n'empêche pas complètement le jaunissement dans toutes les conditions de cuisson. La température du four, le temps de séjour, la qualité de la résine et les gaz du four doivent être évalués conjointement.

Corrosion et décollement des revêtements extérieurs

La structure trifonctionnelle du TGIC assure une forte adhérence sur les surfaces métalliques et peut former une barrière à haute densité empêchant l'humidité et le brouillard salin de pénétrer sous le revêtement.

Cette propriété peut être exploitée notamment dans les revêtements de façades architecturales, les menuiseries en aluminium et les articles métalliques d'extérieur.

Dureté mécanique et résistance à la rayure insuffisantes

Grâce à ses trois groupes époxy, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut contribuer à accroître la résistance à la rayure, aux chocs et à la flexion en augmentant la densité de réticulation du réseau polymère.

Cet effet peut être exploité dans les peintures en poudre, les peintures industrielles au four et les systèmes de revêtements durs.

Fissuration thermique des résines de coulée et des masques de soudure

Grâce à la stabilité thermique élevée offerte par le cycle triazine, le TGIC de haute pureté peut aider à réduire le risque de fissuration et de perte de structure aux températures des bains de soudure ou aux températures de service élevées.

Cependant, la résistance aux chocs thermiques dépend du type de résine, des charges et du procédé de durcissement.

Perméabilité chimique et aux solvants des adhésifs et composites

Les matrices de résine réticulées avec du TGIC peuvent rendre plus difficile la pénétration des solvants, des huiles et des produits chimiques acides/alcalins dans le revêtement.

À cette fin, le poids équivalent époxy et la stœchiométrie de réaction du produit utilisé doivent être calculés correctement.

Faible résistance à l'état fondu dans le recyclage des plastiques

Dans le recyclage du polyester et du PET, le TGIC peut contribuer à augmenter la viscosité et la résistance à l'état fondu en liant les extrémités réactives libres.

Cependant, une augmentation excessive du dosage pouvant entraîner la formation de gel (gélification), le procédé doit être mené avec précaution.

Formation d'arcs et fuites dans l'isolation électrique

Les produits TGIC à faible teneur en chlore peuvent aider à réduire le risque de fuites électriques et de formation d'arcs grâce à leur faible teneur en impuretés ioniques.

Il ne faut pas supposer que tous les produits TGIC offriront les mêmes performances élevées en isolation électronique.


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 durcisseurs époxy ou produits TGIC ont les mêmes propriétés techniques et la même réactivité. En réalité, le TGIC standard, le TGIC Low-Chlorine, le TGIC micronisé et les alternatives sans TGIC (TGIC-Free : PRIMID, etc.) présentent des structures chimiques, des plages de fusion et des mécanismes de réaction différents.

Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate :

Un grade de TGIC adapté à l'usage prévu doit être choisi.

Le poids équivalent époxy (EEW) doit être examiné.

Le point de fusion et la viscosité à l'état fondu doivent être évalués.

Les taux de chlore total et de chlore hydrolysable doivent être contrôlés.

Le rapport stœchiométrique doit être calculé correctement en fonction de l'indice d'acide de la résine (Acid Value).

La température d'extrusion doit être maintenue à un niveau évitant la gélification.

La teneur en matières volatiles et en humidité doit être évaluée.

Des conditions de stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité doivent être assurées.

La température de cuisson et le temps de réaction doivent être déterminés.

Le dosage et le taux de catalyseur doivent être déterminés par des essais en laboratoire.

La compatibilité avec les autres matières premières de peinture et de résine doit être testée.

Les documents TDS et FDS du fabricant doivent être examinés en détail.

Les résultats d'analyse par lot et les valeurs d'EEW doivent être vérifiés via le COA.

Lors de la mise en œuvre des poudres de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, des mesures techniques, des systèmes fermés et des équipements de protection individuelle appropriés (masque respiratoire, gants, vêtements de protection) doivent être utilisés afin d'éviter le contact cutané et l'inhalation de particules en suspension. En raison des classifications toxicologiques du TGIC, les procédures de manipulation sûre (safe handling) doivent être appliquées strictement conformément à la FDS actuelle du produit.

Le contrôle des poussières et la ventilation sont d'une importance vitale, notamment lors de la pesée, de l'alimentation et du mélange avant l'extrudeuse.


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 formulations. 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. Le fait que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate utilisé soit sous forme de poudre de haute pureté, micronisée ou de masterbatch peut modifier considérablement les performances. Pour chaque application, des essais en laboratoire, des tests de cuisson, des mesures de résistance mécanique, ainsi que des contrôles de sécurité et réglementaires doivent être réalisés.

EXEMPLE 1 : ESSAI PRÉLIMINAIRE DANS UNE FORMULATION DE PEINTURE EN POUDRE POUR FAÇADE EXTÉRIEURE

Objectif : Étudier l'effet du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate (TGIC) sur la réticulation, la brillance et la résistance mécanique dans un système de résine polyester à terminaison carboxyle.

Approche de départ :

Résine polyester carboxylée (indice d'acide ~30–35 mg KOH/g) : 93 %

1,3,5-Triglycidyl isocyanurate (TGIC) : 7 %

Catalyseur, agent d'étalement et additifs de dégazage : 1,5–2 % en plus du poids de résine

Ce rapport (rapport polyester/TGIC 93/7) est un niveau de départ classique pour le criblage en laboratoire. Il ne faut pas s'attendre à ce que des résines d'indices d'acide différents ou des TGIC modifiés donnent la même densité de réticulation au même rapport.

Méthode d'application :

La résine polyester et le TGIC sont mélangés à sec dans un prémélangeur (pre-mixer).
Les agents et les pigments sont ajoutés et homogénéisés.
Le mélange est fondu et malaxé dans une extrudeuse bi-vis à une température de fourreau de 100 °C–110 °C.
L'extrudat refroidi est concassé, micronisé et tamisé.
Il est appliqué sur un panneau d'essai au pistolet électrostatique.
Il est cuit au four à 180 °C–200 °C pendant 10 à 15 minutes.
La résistance aux chocs (impact resistance), le pliage et la brillance sont mesurés.
Si nécessaire, la proportion de TGIC est ajustée progressivement selon le calcul indice d'acide / EEW.
La fusion et la réaction du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate dépendent du régime de cuisson du système. Des températures d'extrusion élevées peuvent provoquer une gélification prématurée.


EXEMPLE 2 : ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE D'UN MASQUE DE SOUDURE ÉLECTRONIQUE (SOLDER MASK)

Objectif : Évaluer la résistance aux chocs thermiques et à la soudure d'un produit de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate Low-Chlorine dans un système de masque de soudure liquide époxy/acrylique.

Composants de départ :

Liant réactif / Résine époxy acrylate : 50–65 %

Phase solvant / diluant réactif : 15–25 %

1,3,5-Triglycidyl isocyanurate (TGIC Low-Chlorine) : 8–15 %

Pigment, photo-initiateur et charges : selon la formulation

La quantité de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut varier selon l'équilibre époxy/carboxyle réactif de la résine. Les produits TGIC de haute pureté peuvent avoir un effet plus marqué sur la résistance thermique et les propriétés d'adhérence.

Méthode d'application :

La résine et la phase solvant sont mélangées.
Le TGIC est ajouté de manière contrôlée et dissous/dispersé.
Les photo-initiateurs et les charges sont ajoutés.
La dispersion est réalisée à l'aide d'un mélangeur à fort cisaillement ou d'une tricylindre.
Le mélange est appliqué sur une carte d'essai PCB, puis pré-séché.
Après exposition UV, un développement et une cuisson finale à 150 °C (post-cure) sont réalisés.
Un test d'immersion en bain de soudure à 260 °C et une mesure d'adhérence sont effectués.
Il ne faut pas supposer qu'un même produit TGIC offrira la même solubilité ou la même résistance dans toutes les résines de masque de soudure.


EXEMPLE 3 : ALLONGEMENT DE CHAÎNE RÉACTIF DANS UNE RÉSINE DE SOUDURE / DE COULÉE

Objectif : Étudier l'effet du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate sur la structure du réseau moléculaire dans une formulation thermoplastique ou de coulée réactive.

Approche de départ :

Résine de base / Matrice polymère : 95,5 %

1,3,5-Triglycidyl isocyanurate (TGIC) : 1,5 %

Auxiliaires de mise en œuvre / Stabilisants : 3 %

La proportion de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être ajustée en fonction des groupes terminaux libres du polymère, de sa teneur en humidité et de la viscosité visée. Différents niveaux de réactivité peuvent être comparés lors du criblage en laboratoire.

Méthode d'application :

Le polymère est fondu ou une solution de résine est préparée.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est séché séparément et homogénéisé.
Il est ajouté de manière contrôlée dans le réacteur ou l'extrudeuse.
La température et le temps de mélange sont maintenus constants.
La viscosité à l'état fondu ou l'indice de fluidité (MFI) est mesuré.
Des essais mécaniques de traction et de résistance thermique sont réalisés.
Dans ce type d'applications, il est important que le TGIC réagisse de manière homogène dans le mélange fondu et ne provoque pas de gélification locale.


PRODUITS SIMILAIRES ET ALTERNATIVES AU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Trouver une alternative au 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne se résume pas à choisir un autre durcisseur époxy ou réactif. Lors de la détermination d'une alternative, la fonction visée, la réactivité, la température de cuisson, le point de fusion, les exigences d'innocuité/d'étiquetage, la résistance en extérieur, le secteur d'utilisation, les exigences de qualité et les performances du produit final doivent être évalués conjointement.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET PRIMID (HAA)

Le PRIMID (Hydroxyalkylamide - HAA) est l'un des systèmes de réticulation alternatifs les plus couramment utilisés dans les formulations de peintures en poudre sans TGIC (TGIC-Free). Par conséquent, lors d'une comparaison directe entre le PRIMID et le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, il faut tenir compte du régime de cuisson de la formulation et du dégagement d'eau pendant la cuisson.
Le PRIMID libère de la vapeur d'eau comme sous-produit de réaction lors de son estérification avec les groupes carboxyle. Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, en revanche, ne libère aucun sous-produit volatil puisqu'il réagit par ouverture du cycle époxy.
Alors que le terme TGIC désigne un durcisseur trifonctionnel à base d'époxy, le PRIMID possède une structure β-hydroxyalkylamide. Par conséquent, dans les applications en film épais (plus de 100 microns), le TGIC ne provoque pas de bulles de gaz, tandis que le risque de dégazage doit être maîtrisé dans les formulations au PRIMID.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET PT 910 / PT 912 (ESTERS GLYCIDYLIQUES)

Les PT 910 et PT 912 sont des mélanges de durcisseurs époxy à base d'esters glycidyliques développés comme alternatives au TGIC. Comme le TGIC, ils reposent sur une chimie époxy qui ne libère pas de sous-produits lors de la réaction.
Alors que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate désigne un composé triazinique unique et pur, les produits tels que les PT 910/912 sont des mélanges aryliques d'esters bis- et tris-glycidyliques.
Les systèmes PT 910/912 peuvent offrir une résistance mécanique et extérieure similaire à celle du TGIC, mais la stœchiométrie, la viscosité à l'état fondu et la cinétique de cuisson peuvent différer.
Par conséquent, lorsqu'il est prévu d'utiliser le PT 910 ou le PT 912 en remplacement direct, à un pour un, du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, des essais sur résine et en four doivent être réalisés.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET ISOCYANATES BLOQUÉS (DURCISSEURS PUR)

Les isocyanates bloqués (par exemple VESTAGON B 1530, etc.) sont utilisés dans les formulations de peintures en poudre polyuréthane pour assurer la réticulation avec des polyesters à terminaison hydroxyle.
Alors que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est utilisé pour les résines polyester à terminaison carboxyle, les isocyanates bloqués sont privilégiés pour les résines à fonction hydroxyle.
Les durcisseurs isocyanates offrent une résistance chimique élevée et une surface lisse, mais l'agent de blocage doit se dissocier dans le four pendant la réaction.
Par conséquent, l'utilisation d'un durcisseur polyuréthane à la place du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate nécessite un changement complet du type de résine.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET RÉSINES ÉPOXY STANDARD À BASE DE BISPHÉNOL A

Les résines époxy à base de bisphénol A (DGEBA) sont utilisées comme liant principal ou composant durcisseur dans les peintures en poudre hybrides époxy-polyester.
Alors que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, grâce à la grande stabilité de son cycle triazine et à sa structure époxy trifonctionnelle, permet de produire des peintures adaptées à l'extérieur (100 % résistantes aux intempéries), les époxys bisphénol A farinent et jaunissent sous la lumière du soleil (UV).
Alors que les époxys bisphénol A offrent une solution économique pour les revêtements intérieurs, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate synthétique est privilégié dans les applications architecturales et extérieures.
Par conséquent, l'utilisation d'un époxy bisphénol A à la place du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne peut être envisagée que pour des produits d'intérieur.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET TRIMÉTHYLOLPROPANE TRIGLYCIDYL ÉTHER (TMPTGE)

Le TMPTGE est un diluant époxy et agent de réticulation trifonctionnel aliphatique. Il se présente sous forme liquide.
La principale différence entre le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et le TMPTGE réside dans la forme physique et le cycle triazine. Le TGIC est une poudre solide à point de fusion élevé, tandis que le TMPTGE est liquide à température ambiante.
Alors que le TMPTGE est utilisé comme diluant réactif réducteur de viscosité dans les coulées époxy liquides et les systèmes solvantés, le TGIC convient aux systèmes en poudre et aux applications exigeant une stabilité thermique élevée.
Par conséquent, le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate en poudre et le TMPTGE liquide ne peuvent pas se substituer directement l'un à l'autre.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE ET ANHYDRIDE TRIMELLITIQUE (TMA) / ANHYDRIDES

Les durcisseurs anhydrides sont utilisés pour le durcissement thermique dans les systèmes de coulée époxy et les composites.
Alors que le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est un composant durcisseur à fonction époxy, les anhydrides relèvent d'une chimie d'anhydride d'acide qui ouvre les cycles époxy.
Lors du choix d'une alternative, la vitesse de réticulation visée, le type de groupe réactif et les conditions de cuisson doivent être déterminés par des essais comparatifs en laboratoire.


CONTRÔLE QUALITÉ ET CRITÈRES D'ACHAT DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Lors de l'achat de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, une décision fondée uniquement sur le nom du produit et le prix n'est pas suffisante. En particulier, les différents types de produits tels que le TGIC standard, le TGIC Low-Chlorine, le TGIC micronisé et le TGIC de haute pureté présentent des propriétés techniques différentes.

Informations à examiner avant l'achat :

Nom du produit et fabricant

Grade de TGIC et pureté

Méthode de synthèse et forme cristalline

Numéro CAS (2451-62-9)

Numéro CE / EINECS (219-514-3)

Poids équivalent époxy (EEW - g/éq)

Point de fusion et plage de fusion (°C)

Taux de chlore total (Total Chlorine) et de chlore réactif

Matières volatiles (Volatile Matter) %

Couleur (APHA / Hazen à l'état fondu)

Distribution granulométrique (D50, D90)

Viscosité à l'état fondu (Melt Viscosity)

Fiche technique (TDS)

Fiche de données de sécurité (FDS / SDS / MSDS)

Certificat d'analyse (COA)

Informations de production et de lot (Lot/Batch)

Type d'emballage et quantité nette (sacs protégés contre l'humidité)

Conditions de stockage (limites de température maximales)

Durée de conservation ou informations de recontrôle (retest)

Documents réglementaires et de conformité pour les secteurs qui les exigent (RoHS, REACH, etc.)

Le COA indique les résultats d'analyse (EEW, point de fusion, chlore, etc.) d'un lot spécifique de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate. La TDS décrit les propriétés techniques générales et les usages recommandés du produit. La FDS contient les informations relatives à l'utilisation sûre, au transport, au stockage et aux urgences toxicologiques.

Ces documents ne se substituent pas les uns aux autres ; ils doivent être évalués ensemble.

En particulier, lors de l'achat de « 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate », il convient de demander au fabricant si le produit est de grade peinture en poudre, de grade électronique Low-Chlorine ou du TGIC micronisé. En effet, des produits présentant des performances de réactivité et de pureté ionique différentes peuvent exister sous la même appellation générale de TGIC.


STOCKAGE ET TRANSPORT DU 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate doit être stocké dans son emballage d'origine, dans les conditions recommandées par le fabricant, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Pour les produits TGIC en poudre en particulier, le contrôle de la température et la prévention de l'humidité sont essentiels pour éviter l'agglomération (caking), une réaction prématurée et la dégradation des propriétés de fusion.

Le produit ne doit pas être exposé à une humidité élevée, à des températures de stockage supérieures à 30 °C ni à des sources de chaleur directes.

Après ouverture de l'emballage, il est important de protéger le produit de l'humidité ambiante et de toute contamination. Il convient d'utiliser un équipement propre et sec et de refermer l'emballage hermétiquement.

Pour les produits TGIC en poudre, des précautions doivent être prises contre l'accumulation d'électricité statique et les risques d'explosion de poussières/d'inhalation lors de l'ouverture des emballages et des opérations de transfert avant l'extrudeuse.

Pour les produits TGIC Low-Chlorine de grade électronique, il est particulièrement important de garder l'emballage fermé et de stocker le produit en salle propre/environnement sec afin de préserver la pureté ionique.

Les produits stockés longtemps, agglomérés ou présentant une dérive du point de fusion doivent être réévalués par des essais d'EEW et de fusion 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 de la forme physique, du degré de pureté et de la FDS actuelle du produit fourni.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne relève pas de la même notion que les charges minérales standard inoffensives. Du fait de sa structure chimique, le TGIC contient des groupes époxy réactifs et nécessite des mesures de sécurité en raison de son potentiel mutagène/sensibilisant. Par conséquent, les avertissements figurant dans la fiche de données de sécurité (FDS) du produit acheté doivent être strictement respectés.
Notamment pour les formes en poudre fine du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, il est essentiel d'éviter l'exposition aux particules respirables et le contact avec la peau et les yeux. Une ventilation par aspiration locale (LEV), des systèmes de pesée fermés, des masques respiratoires filtrants (classe P3), des gants en nitrile et des lunettes de protection doivent être utilisés lors des opérations de transfert, de pesée, de mélange et d'extrusion.
Dans la fabrication des peintures en poudre, la mise à la terre des équipements est particulièrement importante face au risque d'explosion de poussières lorsque le TGIC se trouve en suspension dans l'air.
Dans les applications électroniques ou de revêtements spéciaux, il convient de vérifier non seulement la sécurité chimique, mais aussi la conformité de la matière première aux normes applicables en matière de limites de chlore et d'ions.
Il ne faut pas supposer que les informations de sécurité de différents fabricants ou de différentes formes de TGIC sont identiques. Il convient de se baser sur la FDS actuelle et la documentation technique du fabricant.


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 l'usage auquel le produit est destiné. Les critères de qualité recherchés pour une peinture en poudre pour aluminium architectural, un revêtement pour la sous-traitance automobile, un masque de soudure électronique, une coulée pour PCB, une modification de plastique ou une formulation d'adhésif peuvent ne pas être les mêmes.
Par conséquent, plutôt que d'indiquer uniquement « 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate » ou « TGIC » dans la demande d'achat, préciser le domaine d'application, le poids équivalent époxy (EEW) et la fonction technique visée permet une évaluation plus précise du produit.

Les informations suivantes doivent être précisées avant l'achat :

Secteur d'utilisation et application finale

Type de TGIC requis (grade peinture en poudre, grade électronique, etc.)

Existence ou non d'une exigence Low-Chlorine

Poids équivalent époxy (EEW) requis (plage)

Attentes en matière de point de fusion et de viscosité à l'état fondu

Granulométrie (poudre standard ou micronisée)

Limites de chlore et de matières volatiles

Attentes en matière de couleur (Hazen/APHA)

Norme de qualité et pureté % requises

Nécessité ou non d'informations sur le fabricant et l'origine

Type et quantité d'emballage souhaités (p. ex. sac de 25 kg protégé contre l'humidité)

Besoins en TDS, FDS et COA

Documents réglementaires ou de conformité requis (RoHS, REACH)

En cas de substitution, propriétés techniques du produit actuel

Le prix du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut varier selon le type de produit, la pureté, le caractère Low-Chlorine, la précision de l'EEW, le fabricant, le grade de qualité, la quantité commandée, l'emballage, l'origine, la logistique et les conditions actuelles du marché des matières premières chimiques. Par conséquent, le prix actuel du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate doit être évalué via une offre de prix, conjointement avec la spécification du produit et les conditions de livraison.


APPROVISIONNEMENT EN 1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE AUPRÈS D'ATAMAN KIMYA

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est une matière première chimique réactive importante, envisagée pour différentes fonctions techniques telles que la réticulation des polyesters, la stabilisation thermique, la prévention de la corrosion, l'isolation électrique, l'amélioration de l'adhérence et la résistance chimique. Il est important que les fabricants qui prévoient d'acheter le produit précisent, avant la commande, le type de TGIC adapté à leur application, la valeur d'EEW, la plage de fusion, le grade de qualité, les propriétés techniques et les documents requis.
Les entreprises souhaitant obtenir des informations sur l'approvisionnement en 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate auprès d'Ataman Kimya peuvent demander des informations sur l'adéquation du produit, l'état actuel de l'approvisionnement, les options d'emballage et une offre de prix en communiquant leurs domaines d'application et leurs besoins techniques.
L'état actuel des stocks, l'origine, le type de TGIC, la valeur d'EEW, le point de fusion, l'emballage et les spécifications du produit doivent être confirmés auprès d'Ataman Kimya avant la commande.

Communiquer les informations suivantes dans la demande de devis facilite l'évaluation du produit de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate adapté :

Secteur d'utilisation et application finale

Type de TGIC demandé (standard, Low-Chlorine, etc.)

Plage d'EEW (poids équivalent époxy) demandée

Propriétés de fusion et de granulométrie demandées

Norme de qualité et pureté demandées

Quantité de commande estimée

Type d'emballage souhaité

Documents techniques demandés (TDS, FDS, COA, RoHS)

Informations TDS ou COA du produit actuel, le cas échéant


QUESTIONS FRÉQUENTES 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 comportant trois groupes époxy liés à un noyau triazine, de composition chimique de base C₁₂H₁₅N₃O₆. Il est également appelé Triglycidyl Isocyanurate ou TGIC et, en fonction de ses propriétés réactives, il est utilisé comme durcisseur et agent de réticulation dans les peintures en poudre électrostatiques.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et le TGIC sont-ils identiques ?
Oui. TGIC est le sigle du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate couramment utilisé dans l'industrie et le commerce.

Quel est le numéro CAS du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le numéro CAS général du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est 2451-62-9.

Quel est le numéro CE / EINECS du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le numéro CE / EINECS du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est indiqué comme étant 219-514-3.

Quel est le nom INCI du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
La désignation TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE est utilisée dans les applications techniques spéciales. Cependant, les définitions spécifiques du fabricant doivent être vérifiées.

Quelle est la formule chimique du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
La formule chimique de base du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est C₁₂H₁₅N₃O₆. PubChem indique cette formule et une masse moléculaire d'environ 297,26 g/mol pour ce composé.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et l'Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester sont-ils identiques ?
Oui, Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester est l'un des noms chimiques systématiques du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et le PRIMID sont-ils identiques ?
Non. Le TGIC est un durcisseur époxy trifonctionnel, tandis que le PRIMID (HAA) est une alternative sans TGIC de structure β-hydroxyalkylamide. Leurs mécanismes de réaction et leurs comportements en matière de gaz volatils sont différents.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et le PT 910 sont-ils identiques ?
Non. Le PT 910 est un durcisseur alternatif au TGIC composé de mélanges d'esters glycidyliques, tandis que le TGIC est un composé tri-époxy triazinique pur.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate et l'époxy bisphénol A sont-ils identiques ?
Non. Les époxys bisphénol A farinent sous UV, tandis que le TGIC, grâce à sa structure triazinique, forme des revêtements non jaunissants extrêmement résistants aux intempéries extérieures.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il soluble dans l'eau ?
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est pratiquement insoluble dans l'eau. Cependant, il se dissout de manière homogène sous l'effet de la température dans les solvants organiques ou les résines réactives fondues, et réagit.

À quoi sert le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est utilisé pour la réticulation des résines polyester, l'apport de dureté dans les peintures au four, l'apport de résistance en extérieur, la prévention de la corrosion, la réalisation de masques de soudure pour PCB et la stabilisation thermique.

Dans quels secteurs le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il utilisé ?
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est utilisé dans les peintures en poudre électrostatiques, les revêtements d'aluminium architectural, la sous-traitance automobile, l'électrique-électronique (PCB), les résines de coulée, les adhésifs, la modification des plastiques et les peintures industrielles pour métaux.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il utilisé dans les peintures en poudre ?
Oui. Le TGIC est l'un des durcisseurs principaux les plus largement reconnus dans les peintures en poudre polyester architecturales et industrielles pour l'extérieur.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il utilisé dans les plastiques ?
Oui. Dans certains systèmes polymères, il peut être envisagé comme agent d'augmentation de la masse moléculaire, allongeur de chaîne (chain extender) et stabilisant thermique.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il utilisé en électronique ?
Oui. Le TGIC de haute pureté et à faible teneur en chlore (Low-Chlorine) est utilisé comme matière première pour les masques de soudure et la coulée isolante sur les circuits imprimés (PCB).

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate provoque-t-il des bulles de gaz lors de la cuisson ?
Le TGIC durcissant par une réaction d'ouverture du cycle époxy, il ne libère ni eau ni gaz volatil pendant la réaction. Il minimise ainsi le risque de formation de bulles de gaz dans les revêtements en film épais.

Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est-il apte au contact alimentaire ?
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est un produit chimique réactif industriel. Il ne s'agit pas d'un additif alimentaire direct ; cependant, son adéquation dans certains revêtements au four en contact alimentaire indirect doit être vérifiée au moyen des certifications REACH et FDA/réglementaires spécifiques.

Quelle est la valeur d'EEW du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le poids équivalent époxy (EEW) du TGIC est généralement compris entre 95 et 105 g/éq. Cette valeur indique la force de réactivité de la molécule.

Quel est le point de fusion du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le point de fusion du TGIC est généralement compris entre 90 °C et 105 °C selon sa pureté.

Qu'est-ce que le TGIC Low-Chlorine ?
Le TGIC Low-Chlorine est une classe de TGIC de haute pureté à teneur réduite en chlore ionique, produite notamment pour les masques de soudure électroniques et les matériaux isolants sensibles.

Que signifie TGIC-Free ?
TGIC-Free désigne les formulations de peintures en poudre dans lesquelles des durcisseurs différents, tels que le PRIMID ou le PT 910, sont utilisés à la place du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate.

Comment calcule-t-on le rapport TGIC/résine ?
La quantité de TGIC est calculée de manière stœchiométrique à partir de l'indice d'acide (Acid Value) de la résine polyester utilisée et du poids équivalent époxy (EEW) du TGIC (généralement un rapport de 93 % de résine / 7 % de TGIC).

Quelle est la durée de conservation du TGIC ?
Stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité, le TGIC conserve généralement sa stabilité pendant 12 à 24 mois.

De quoi dépend le prix du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le prix du TGIC varie selon le degré de pureté, le caractère Low-Chlorine ou non, la précision de l'EEW, le fabricant, le type d'emballage, la quantité commandée et les conditions du marché mondial des matières premières époxy.

Existe-t-il des alternatives au 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Le PRIMID (HAA), les esters glycidyliques PT 910/912, les isocyanates bloqués et les époxys bisphénol A peuvent être envisagés comme alternatives selon l'usage prévu.

Quelle est la principale différence entre le TGIC et le PRIMID ?
Le TGIC durcit sans dégagement gazeux et convient aux fortes épaisseurs de film. Le PRIMID libère de la vapeur d'eau pendant la réaction et offre l'avantage d'un étiquetage sans TGIC (TGIC-Free).

Le TGIC jaunit-il ?
Le TGIC possédant un cycle triazine, il ne jaunit pas comme les époxys aromatiques à haute température et sous la lumière UV ; il conserve sa couleur.

Le TGIC est-il sensible à l'humidité ?
Oui. Si le TGIC en poudre absorbe de l'humidité, il peut s'agglomérer et ne pas se mélanger de manière homogène lors de l'extrusion. C'est pourquoi il doit être stocké dans des emballages étanches à l'humidité.

Comment augmenter la réactivité du TGIC ?
La température ou la durée de réaction peuvent être réduites en ajoutant à la formulation des catalyseurs époxy appropriés tels que des sels d'ammonium quaternaire ou du dicyandiamide.

Quels documents faut-il demander lors de l'achat de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Il convient de demander la TDS, la FDS, le COA et, pour les applications électroniques/architecturales, les documents de conformité RoHS/REACH.

Quelles propriétés techniques sont importantes lors de l'achat de TGIC ?
Le poids équivalent époxy (EEW), le point de fusion, la teneur en chlore, le taux de matières volatiles, la granulométrie et les valeurs de couleur sont importants.

Quel est l'aspect physique du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
Il se présente généralement sous forme de poudre ou de granulés cristallins blancs ou blanc cassé.

Quelle est la masse moléculaire du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ?
La masse moléculaire calculée du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate est d'environ 297,26 g/mol.

Le TGIC est-il toxique et nécessite-t-il des mesures de sécurité ?
Oui. Le TGIC est un produit chimique réactif faisant l'objet d'une classification mutagène. Lors de sa mise en œuvre, le port de masques et de gants, la ventilation et les systèmes de prévention des poussières sont obligatoires.

1,3,5-TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE – RÉSUMÉ TECHNIQUE
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, connu en turc sous le nom de Triglisidil İzosiyanürat, est une forme d'Isocyanuric Acid Triglycidyl Ester comportant des groupes époxy trifonctionnels et de composition chimique de base C₁₂H₁₅N₃O₆. Il peut être recherché sous différents noms tels que TGIC, Triglycidyl Isocyanurate, Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate et TGIC Powder. PubChem indique pour le Triglycidyl Isocyanurate la formule moléculaire C₁₂H₁₅N₃O₆ et une masse moléculaire d'environ 297,26 g/mol, et précise que le composé possède des cycles époxy réactifs liés à un noyau triazine.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate ne se limite pas à un seul grade commercial standard. Le TGIC standard de grade peinture en poudre, le TGIC Low-Chlorine de grade électronique, le TGIC micronisé et les mélanges de durcisseurs époxy modifiés peuvent figurer parmi les formes spéciales de TGIC. Bien que tous ces produits soient basés sur C₁₂H₁₅N₃O₆, leurs taux de pureté, teneurs en chlore, poids équivalents époxy (EEW), points de fusion et performances techniques peuvent différer.
Le CAS No 2451-62-9 et l'EC No 219-514-3 sont utilisés pour l'enregistrement général du 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate. Cependant, des enregistrements techniques différents pouvant exister pour certains ratios isomériques spécifiques ou systèmes de TGIC modifié, la définition chimique exacte et le degré de pureté du produit doivent être vérifiés lors de l'achat.
Le 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate peut être utilisé principalement pour des fonctions techniques telles que la réticulation des polyesters, l'apport de dureté à la cuisson, la stabilisation aux UV et aux intempéries, la prévention de la corrosion, la résistance au jaunissement, la réalisation de masques de soudure et la stabilité thermique. Les performances en utilisation dépendent du poids équivalent époxy (EEW), de la plage de fusion, du taux de chlore, de l'indice d'acide de la résine, des régimes de cuisson, de l'homogénéité du mélange et du dosage.
Le choix de la forme appropriée de 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, envisageable dans les peintures en poudre électrostatiques, les revêtements d'aluminium architectural, la sous-traitance automobile, l'électrique-électronique (PCB), les résines de coulée, les adhésifs, les composites et la modification des plastiques, est important pour les performances du produit final.
Il est recommandé aux entreprises qui prévoient 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 de prix, en communiquant leur domaine d'application, le type de TGIC demandé, la plage d'EEW, les propriétés de fusion, la norme de qualité, la quantité et leurs besoins en documents techniques.

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