Als führender Anbieter von C9-hydriertem Erdölharz erhalten wir häufig Anfragen zu seinen verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften. Eine der am häufigsten gestellten Fragen lautet: „Wie hoch ist die Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin?“
In diesem Blogbeitrag werden wir uns mit diesem Thema befassen und ein umfassendes Verständnis der Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin, seiner technischen Bedeutung und seines Zusammenhangs mit der Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen vermitteln.
C9 hydriertes Erdölharz verstehen
Bevor wir seine Dichte diskutieren, lassen Sie uns kurz vorstellenC9 hydriertes Erdölharz.
C9 Hydrogenated Petroleum Resin ist ein Kohlenwasserstoffharz, das aus der C9-Fraktion gewonnen wird, die als Nebenprodukt beim Dampfcracken von Erdölnaphtha anfällt. Der katalytische Hydrierungsprozess sättigt die ungesättigten Doppelbindungen und aromatischen Ringe im Harzgerüst und verbessert so dessen thermische Stabilität, Farbe und Geruchseigenschaften erheblich.
Das resultierende Produkt ist ein wasserweißes bis blassgelbes Harz mit minimalem Geruch und außergewöhnlicher Beständigkeit gegen Hitze und UV-Alterung. Aufgrund seiner hervorragenden Polymerkompatibilität, Klebrigkeitseffizienz und Wärmebeständigkeit wird es häufig in Schmelzklebstoffen (HMA), druckempfindlichen Klebstoffen (PSA), Beschichtungen, Druckfarben und Gummimischungen verwendet.
Dichte von C9 hydriertem Erdölharz
Die Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin liegt typischerweise zwischen 0,97 und 1,02 g/cm³. Dieser Wert kann abhängig von mehreren Faktoren variieren, darunter dem spezifischen Herstellungsprozess, der Zusammensetzung der Rohstoffe und dem Hydrierungsgrad. Eine höhere Dichte kann auf eine kompaktere Molekularstruktur hinweisen, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Harzes beeinflussen kann.
Die Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin ist ein wichtiger Parameter, da sie seine Leistung in verschiedenen Anwendungen beeinflusst. Bei Klebstoffformulierungen kann sich beispielsweise die Dichte auf die Viskosität und die Fließeigenschaften des Klebstoffs auswirken. Ein Harz mit einer höheren Dichte kann zu einem viskoseren Klebstoff führen, was für Anwendungen, die eine hohe Klebrigkeit und Scherfestigkeit erfordern, von Vorteil sein kann. Bei Lacken und Farben hingegen kann die Dichte die Verlaufs- und Verlaufseigenschaften des Produkts beeinflussen.
Dichte von C9 hydriertem Erdölharz
Die Dichte (oder das spezifische Gewicht) von C9 Hydrogenated Petroleum Resin ist eine kritische physikalische Eigenschaft, die je nach Zusammensetzung des Einsatzmaterials, Herstellungsverfahren und Hydrierungsgrad variiert.
Basierend auf internationalen Teststandards und kommerziellen Spezifikationsblättern sind die typischen Dichtebereiche im Folgenden zusammengefasst:
| Quellen-/Branchenindex | Typischer Dichte-/Spezifischer Gewichtsbereich (25 °C) |
|---|---|
| Allgemeine technische Daten der Industrie / Spezifikation CAS 64742-16-1 | 0,97 – 1,04 g/cm³ |
| Kommerzielle vollständig hydrierte C9-Typen (z. B. Escorez / Sukorez) | 1,00 – 1,03 g/cm³ |
| Kommerzielle teilweise hydrierte C9-Sorten | 1,01 – 1,04 g/cm³ |
Im Allgemeinen liegt die Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin im Bereich von 0,97 bis 1,04 g/cm³, wobei die meisten kommerziellen Qualitäten einen Wert von etwa 1,01 bis 1,03 g/cm³ aufweisen. Spezifische Dichtewerte können je nach Sorte variieren; Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt (TDS) des jeweiligen Produkts.
Insbesondere weist hydriertes C9-Harz eine höhere Dichte als reine aliphatische Harze auf, da gesättigte cycloaliphatische (naphthenische) Ringstrukturen vorhanden sind, die von hydrierten Aromaten abgeleitet sind und eine kompaktere Molekülpackungsanordnung ermöglichen. Dieser Wert kann je nach Rohstoffzusammensetzung, katalytischen Reaktionsbedingungen und Grad der Hydrierungssättigung leicht variieren.
Faktoren, die die Dichte beeinflussen
Rohstoffzusammensetzung
Die Zusammensetzung der C9-Vorläuferfraktion hat großen Einfluss auf die endgültige Harzdichte. Die rohe C9-Fraktion enthält verschiedene aromatische Monomere wie Spuren von Inden, Methylinden, Vinyltoluol und Dicyclopentadien. Höhere Anteile an Inden- und Methylstyrol-Derivaten erhöhen die molekulare Packungseffizienz und führen zu einer höheren Gesamtdichte in der polymerisierten und hydrierten Matrix.
Herstellungsprozess und Hydrierungsgrad
Dabei spielen der Polymerisationsprozess und die anschließende katalytische Hochdruckhydrierung eine zentrale Rolle. Unter typischen Hydrierungsbedingungen (200–300 °C und 8–12 MPa) erhöht eine längere Reaktionszeit oder eine höhere Katalysatoraktivität die Wasserstoffsättigung. Wenn sich ungesättigte Doppelbindungen in gesättigte Einfachbindungen und aromatische Ringe in cycloaliphatische Ringe umwandeln, wird die Ausrichtung der Molekülketten regelmäßiger, was zu einer Feinabstimmung der endgültigen Harzdichte führt.


Vergleich mit anderen Kohlenwasserstoffharzen
Um die physikalischen Eigenschaften von C9 Hydrogenated Petroleum Resin besser zu verstehen, ist es nützlich, seine Dichte mit anderen wichtigen Klassen von Petroleumharzen zu vergleichen:
| Kohlenwasserstoffharztyp | Typischer Dichtebereich (g/cm³ bei 25 °C) |
|---|---|
| C9 hydriertes Erdölharz | 1.01 – 1.04 |
| C5 hydriertes Erdölharz | 0,96 – 0,98 |
| Hydriertes DCPD-Harz | 1.03 – 1.07 |
| Hydriertes C5/C9-Copolymerharz | 0,99 – 1,02 |
| Nicht hydriertes C9-Erdölharz | 1.06 – 1.09 |
C9 hydriertes vs. C5 hydriertes Harz
C5 hydriertes Erdölharzweist typischerweise eine geringere Dichte auf (0,96–0,98 g/cm³). C5-Harze bestehen hauptsächlich aus offenkettigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit weniger kompakter Molekülgeometrie, während hydrierte C9-Harze gesättigte Ringstrukturen beibehalten, die eine dichtere Molekülpackung ermöglichen.
C9 hydriertes vs. hydriertes DCPD-Harz
Hydriertes DCPD-Harzhat einen höheren Dichtebereich (1,03–1,07 g/cm³). DCPD besitzt eine starre, verbrückte bicyclische Molekülarchitektur, die sich bei der Hydrierung sehr dicht zusammenpackt, was zu einer höheren Dichte, einer höheren Glasübergangstemperatur (Tg) und einer überlegenen Härte führt.
C9 hydriertes vs. nicht hydriertes C9-Harz
Nicht hydriertC9 Erdölharzhat im Allgemeinen eine höhere Dichte (1,06–1,09 g/cm³) als sein hydriertes Gegenstück. Der Hydrierungsprozess sättigt aromatische Doppelbindungen und wandelt planare aromatische Ringe in nichtplanare cycloaliphatische Ringe um, was zu einer leichten Volumenausdehnung und einer leichten Verringerung der Gesamtdichte führt.
Bedeutung der Dichte in Endanwendungen
Klebstoffe: Bei Schmelzklebstoffen (HMA) und Haftklebstoffen (PSA) liefert die Harzdichte zusammen mit dem Molekulargewicht und der Struktur Einblick in die Harz-Elastomer-Kompatibilität und beeinflusst die Schmelzviskosität und die Offenzeit. Die richtige Dichte gewährleistet ein optimales Gleichgewicht zwischen Anfangsklebrigkeit, Scherfestigkeit und Kohäsionsfestigkeit.
Beschichtungen: Bei Schutzbeschichtungen und Industriefarben beeinflusst die Harzdichte die Filmbildung, den Verlauf und die Volumenabdeckung. Ein gleichmäßiges Dichteprofil trägt zu überlegener Filmhärte, Glanz und chemischer Beständigkeit bei.
Druckfarben: Bei Offset- und Tiefdruckfarben beeinflusst die Dichte des hydrierten C9-Harzes die Pigmentbenetzung, die Rheologie der Tinte und die Trocknungsgeschwindigkeit und fördert so eine saubere Punktübertragung und eine hohe Farbdichte auf Papiersubstraten.
Qualitätskontrolle und Dichteprüfung
Als professioneller Lieferant ist die Kontrolle der Produktdichte ein wesentlicher Bestandteil unseres strengen Qualitätssicherungsprotokolls (QS). Wir testen die Dichte in strikter Übereinstimmung mit standardisierten Analysemethoden – wie ASTM D71 oder ASTM D5938 (spezifisches Gewicht/Dichte fester Kohlenwasserstoffe) – um die Konsistenz von Charge zu Charge sicherzustellen.
Durch die strenge Kontrolle der Dichte- und Erweichungspunktspezifikationen garantieren wir zuverlässige Leistung und reibungslose Verarbeitung in den Rezepturen unserer Kunden.
Abschluss
Die Dichte von C9 Hydrogenated Petroleum Resin ist eine grundlegende physikalische Eigenschaft und liegt typischerweise zwischen 0,97 und 1,04 g/cm³ (bei handelsüblichen Qualitäten liegt der Schwerpunkt bei 1,01–1,03 g/cm³). Es spiegelt die Molekularstruktur des Harzes, die Herkunft des Rohmaterials und den Hydrierungsgrad wider. Das Verständnis dieser Dichtebeziehungen versetzt Formulierungsingenieure in die Lage, genau die Harzqualität auszuwählen, die auf ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Wenn Sie auf der Suche nach hochreinem C9 Hydrogenated Petroleum Resin sind oder technische Datenblätter (TDS) und individuelle Formulierungsberatung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Vertriebsteam.
Referenzen
1, ASTM International. (2020).Standardtestmethode für die relative Dichte von festem Pech und Asphalt (Verdrängungsmethode)(ASTM-Standard Nr. D71-17). West Conshohocken, PA: ASTM International.
2, Mildenberg, R., Zander, M. & Collin, G. (2008).Kohlenwasserstoffharze. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
3,ExxonMobil Chemical. (2023).Escorez™ hydrierte Kohlenwasserstoffharze der Serie 5000 – Technisches Datenblatt. Houston, TX.
4, Kolon Industries, Inc. (2024).Produktportfoliospezifikation für hydrierte Kohlenwasserstoffharze von SUKOREZ™. Seoul, Südkorea.







