Алюминатные связующие агенты можно разделить на несколько типов на основе различий в молекулярной структуре, конфигурации функциональных групп и применимых системах для удовлетворения потребностей модификации поверхности раздела между различными неорганическими наполнителями и органическими матрицами. Их классификация в основном основана на форме координации центрального атома алюминия, природе присоединенных полярных групп и структурных характеристиках молекулярной цепи. Эти различия напрямую влияют на их реакционную способность, совместимость и эффекты применения в различных материалах.
По координационной структуре распространенные типы включают моноалюминатные и диалюминатные связующие агенты. В молекулах моноалюмината атом алюминия соединяет два органических сегмента посредством мостиковой кислородной связи, в результате чего образуется относительно простая структура, подходящая для систем, требующих более мягких межфазных взаимодействий. С другой стороны, диалюминатные связующие агенты образуют более стабильную структуру с двумя атомами алюминия, соединяющими кислородные связи, обеспечивая более прочную связывающую способность и термическую стабильность, и часто используются при высокотемпературной обработке или в приложениях, требующих высоких механических свойств.
В зависимости от типа полярной группы их можно разделить на сложные эфиры карбоновых кислот, сложные эфиры фосфатов, сульфонаты, сложные эфиры эпоксидных кислот и т. д. Сложные эфиры карбоновых кислот, содержащие карбоксильные группы или сложноэфирные группы, проявляют хорошее сродство к гидроксил-содержащим наполнителям, таким как карбонат кальция и тальк. Эфиры фосфорной кислоты благодаря своим фосфор-кислородным связям оказывают синергетическое действие на наполнители, содержащие ионы металлов, и огнезащитные-системы. Эфиры сульфонатов демонстрируют превосходную водо- и маслостойкость, что делает их пригодными для использования в суровых условиях. Эпоксидные эфиры могут участвовать в реакциях-раскрытия кольца на границе раздела, образуя ковалентные связи с матрицей смолы и значительно улучшая прочность межфазной адгезии.
В зависимости от природы сегментов органических цепей их можно разделить на длинноцепочечные алифатические типы и типы модифицированных полимеров. Алифатические типы с длинной-цепью в основном состоят из алканов с прямой-цепью или разветвленными цепочками, демонстрируя хорошую совместимость с полиолефиновыми матрицами. Модифицированные типы полимеров вводят в молекулу сегменты полисилоксана, полиэстера или акрилата, что позволяет настраивать характеристики полярных смол или специальных каучуков.
Кроме того, в зависимости от степени функциональной интеграции их можно разделить на одно-функциональные типы и многофункциональные-композитные типы. Последний достигает нескольких эффектов с помощью одного агента за счет введения антиоксидантных, светостабилизирующих или связывающих усиливающих групп, что расширяет диапазон применения. Систематическое понимание типов алюминатных связующих агентов помогает точно выбирать агенты в различных процессах и системах материалов, а также полностью использовать преимущества модификации интерфейса.
