ガラス繊維強化プラスチックに使用されているユナイテッド・カーバイド社によりシランカップリング剤を開発した。シランカップリング剤の分子構造は、一般的には、Y−R−Si(OR)3(Y−有機官能基、シオール−シロキシ基)であるシロキシ基は無機物と反応し,有機官能基は有機物と反応性である。したがって、無機化合物と有機界面との間に
シランカップリング剤を介在させると、有機マトリックスシランカップリング剤無機マトリックスの結合層を形成することができる。典型的なシランカップリング剤としては、A−151(ビニルトリエトキシシラン)、A−171(ビニルトリメトキシシラン)、A−172等が挙げられる。シランカップリング剤
、ここでは、n = 0〜3X .加水分解性基;Y .有機官能基で、樹脂と反応可能である。Xは通常、クロロ基、メトキシ基、エトキシ基、メトキシエトキシ基、アセトキシ基等であるこれらのグループを加水分解すると、シラノール(Si(OH)3)が形成され、無機物と結合してシロキサンを形成する。Yはビニル基、アミノ基、エポキシ基、メタクリル酸基、デシル基、又は尿道基である。これらの反応性基を有機物質と結合して反応させることができるこのため、シランカップリング剤を用いることにより、無機物と有機物との界面に「分子架橋」を設けることができ、異種材料の2つの材料を結合して複合材料の性能を向上させ、接合強度を高めることができる。まず,ガラス繊維の表面処理剤として,ガラス繊維強化プラスチック(ガラス強化プラスチック)にシランカップリング剤の性質を適用し,frpの機械的性質,電気的性質,老化防止性を大幅に向上した。FRP業界での重要性は古くから認識されてきたガラス繊維強化プラスチック(FRP)はガラス繊維強化プラスチック(FRP)からガラス繊維強化熱可塑性樹脂(FRTP)用ガラス繊維表面処理剤、無機フィラー用表面処理剤、シーラント、樹脂コンクリート、水架橋、ポリエチレン、樹脂封止材料、シェルモールディング、タイヤ、ベルトなどに使用されている。コーティング、接着剤、研磨剤(研磨石)及び他の表面処理剤2種類のシランカップリング剤では,y基が最も重要であり,カップリング剤の性能を決定する製品の性質に大きな影響を与える。y基が対応する樹脂と反応すると,複合材料の強度は増加する。Y基は、樹脂と互換性があり、カップリング反応が可能であることが一般的である。