
Когда слышишь про полисилоксан диоксид кремния производитель, многие сразу представляют лаборатории с идеальными процессами. Но на деле это часто выглядит как борьба с кристаллизацией при +5°C в промзоне под Циндао.
В 2018 мы запускали линию для ООО Шаньдун Инжуй Новые Материалы - думали, basta смешать силановые агенты с пирогенным диоксидом. Получилась субстанция, напоминающая засахаренный мёд. Пришлось переделывать весь температурный контроль.
Особенность полисилоксана - нестабильность при контакте с влагой. В Шаньдуне это стало проблемой: морской воздух проникал даже через тройные шлюзы. Помню, три партии подряд пошли браком из-за конденсата на стенках реактора.
Сейчас на https://www.sdyingrui.ru пишут про инновационные решения, но путь к ним был тернистым. Тот же хлорированный полипропилен сначала давал несовместимость с полисилоксановыми группами.
От лабораторных 100 грамм до промышленных тонн - дистанция огромного размера. Наш первый коммерческий заказ для покрытий закончился тем, что материал начал расслаиваться в цистернах при транспортировке.
Проблема была в скорости охлаждения. В лаборатории мы опускали температуру постепенно, на производстве же пытались экономить время. Результат - месячные задержки поставок.
Сейчас Инжуй использует многостадийный контроль, но в 2020 пришлось отказаться от партии для немецкого автопроизводителя. Их спецификация требовала содержания железа менее 0.0001%, а наши фильтры пропускали 0.00015%.
Для чернильной промышленности важен показатель дисперсности. Помню, как технолог из Подмосковья жаловался, что наши первые поставки давали осадок через неделю. Оказалось, мы недооценили роль альдегидных смол как стабилизаторов.
В клеях для авиации ситуация сложнее - там нужна устойчивость к перепадам от -60°C до +150°C. Наши поликетоновые смолы сначала не выдерживали циклических нагрузок. Пришлось модифицировать структуру полисилоксановых цепочек.
Сейчас на сайте sdyingrui.ru правильно указывают про глобальное обслуживание, но в 2019 были сложности с бразильскими заказчиками - их влажный климат требовал дополнительных модификаторов.
Реакторы из нержавеющей стали - не панацея. При производстве диоксида кремния мы столкнулись с микротрещинами в змеевиках охлаждения. Месяц искали причину помутнения продукта.
Силановые связующие агенты требовали особых условий хранения - их нельзя было держать в тех же цехах, что и основное сырьё. Пришлось строить отдельный склад с азотной средой.
Самое сложное - калибровка дозаторов для пирогенного диоксида. Погрешность всего в 0.5% приводила к изменению вязкости готового продукта на 30%.
В 2021 пробовали создать модификацию для гибкой электроники - хотели совместить проводимость с эластичностью. Не вышло: полисилоксановые группы блокировали ток.
Сейчас экспериментируем с нанопористыми структурами. Но здесь своя головная боль - при сушке сверхкритическим CO2 иногда схлопываются поры.
Основной вектор Инжуй остаётся верным: стабильность вместо гонки за инновациями. Хотя иногда жалеешь, что не рискнули с тем вариантом модификации для аэрокосмической отрасли...
Если бы тогда вложились в дополнительную очистку силанов, возможно, сейчас бы поставляли материалы для спутников. Но рынок покрытий и клеев тоже не прощает ошибок.