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相似文献
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1.
水性太阳热反射隔热涂料的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
研制了一种太阳热反射型隔热涂料,考察了成膜基料、隔热颜料和填料的种类、颜基比及涂抹厚度对涂层隔热性能的影响。采用太阳热反射率和红外光反射率表征了涂料的隔热性能。结果表明,以水性丙烯酸树脂为成膜基料,以金红石型钛白粉、硫酸钡、空心陶瓷微珠为隔热功能颜填料,再加上云母、水及助剂等,制备出的反射型隔热涂料的热反射率达92%,对红外线的反射率约为95%。  相似文献   

2.
铜系水性丙烯酸电磁屏蔽涂料的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制了一种以丙烯酸树脂乳液为基料、自制铜粉为导电填料的水性电磁屏蔽涂料,结果表明:当铜粉加入量为65%、漆膜厚度为125μm时,该涂料的表面电阻率为0.04?/cm2,在200 kHz~300 GHz频段范围内的电磁屏蔽效能最低为71 db.  相似文献   

3.
选用水性环氧、水性丙烯酸基料为基础进行水性工业涂料的制备,选取合适的水性固化剂进行固化,以获得最佳的性能和价格比的水性涂料。配方中通过消泡剂、流平剂、增稠剂、p H调节剂、成膜助剂等的添加来制得高性能、低价格的水性工业涂料。该产品可用于钢结构、零部件、护栏等钢铁材质的工件喷涂,漆膜不但具有良好的防腐性、附着力和耐摩擦性,还兼具了较好的丰满度、较好的硬度、较快的干燥速度、较好的装饰性等,性能优异。最重要的是其达到了VOC排放的大幅降低,避免了环境污染和对施工人员的伤害。  相似文献   

4.
以不同配比的UMF树脂与纯丙乳液混溶组成主要成膜基料,用P-C—N阻燃体系制备膨胀型防火涂料,并对其防火性能进行了测试。实验结果表明:UMF树脂与纯丙乳液按2:3组成基料,且在涂料中的重量份数为25%时,涂料阻燃性能和施工性能良好,  相似文献   

5.
屈小伟  龚海龙 《科技资讯》2010,(21):104-104
氟碳涂料是指使用了含氟树酯为基料的新型涂料,又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等,其树脂结构中的F-C键是键长最短、键能最大的化学键,因此化学性能非常稳定。在各种涂料之中,氟树脂涂料具有特别优越的各项性能,耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,而且具有独特的不粘性和低磨擦性,由于氟碳涂料表面张力很低,因此具有非常出色的耐沾污和自洁功能。  相似文献   

6.
何琰洁 《科技信息》2012,(2):352-353
本文评述了高性能水性涂料研究所取得的重大进展,涉及采用可聚合或大分子乳化剂及水溶性单体共聚的高固含量无皂乳液聚合技术,而此种技术基于Michael加成反应、活泼碳基与酰肼基反应以及乙酚基与多元胺反应的交联等室温交联方法,紫外光固化以及水性树脂的混合技术等关键技术。水性涂料代表着低污染、绿色涂料发展的主要方向,目前面临的难题是在可接受的成本前提下如何提高产品的性能,使之达到与溶剂型涂料相同或接近的水平,并进一步降低有机挥发物的排放量。  相似文献   

7.
自交联型水性聚氨酯涂料的研制   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用亚麻油与二乙醇胺经胺解反应生成亚麻油酰二乙醇胺中间体,以此中间体和多功能单体DMPA为复合二元醇(-OH)组分与TDI/HDI二异氰酸酯(-NCO)复合组分通过逐步加成聚合,得到常温交联水性聚氨酯树脂,以该水性树脂制备水性涂料,并对原料及胺解产物进行了IR表征。探讨了亚麻油酰二乙醇胺中间体的合成、树脂酸价、nOH/nNCO)以及nTDI/nHDI等因素对水溶性、粘度、涂膜耐水性、附着力等性能的影响.该水性涂料耐水、快干、强附着,无毒不燃、粘稠易控,是一种优良的环境友好型水性涂料。  相似文献   

8.
最近,日本松重秋良成功地研制了性能优良,适用于钢材表面涂敷的水性防诱涂料。其主要成分是由在平均粒径小于0.1微米的树脂乳液中,加入二氧化硅胶体溶液,以及胼,或能与铁反应生成不溶性铁盐的酸的肼的化合物组成的。水性防诱涂料的基材,是在树脂乳液中加入二氧化硅胶体制成的,树脂乳液的平均粒径必须小于0.1微  相似文献   

9.
文章综述了水性涂料、溶剂性涂料、乳液型涂料等有机涂层的研究进展,并将3种涂料性能进行了对比。分析得知,在水性涂料方面,单纯的水性涂料如水性环氧树脂、水性聚氨酯等的防腐效果不是很理想,但是可以通过超声处理、磁力搅拌等进行改性,而纳米材料的添加是目前研究的热点之一。而溶剂性涂料的研究方向在于如何开发出无毒或低毒、无刺激性气味的环保性有机涂料。在乳液型涂料方面,纳米合成树脂乳液涂料是近几年研究的热点,纳米复合涂层可大幅度提高涂料的抗老化性、耐洗刷性、耐水性等各项性能,是新一代高科技含量的绿色环保产品。  相似文献   

10.
制备了一种以乙醇改性的共混树脂为基料,磷酸和淀粉和阻燃剂的膨胀型透明耐水阻燃涂料,并对该涂料的配方、机理及耐水阻燃性能进行了研究。  相似文献   

11.
有机硅氧烷改性水性羟基丙烯酸树脂的研制   总被引:9,自引:1,他引:8  
在水性羟基丙烯酸树脂的合成中引入有机硅氧烷单体进行改性,以提高水性双组分丙烯酸聚氨酯木器涂料的耐水、耐溶剂等涂膜性能.探讨了树脂配方中丙烯酸酯类单体、有机硅氧烷单体的种类以及树脂酸值、羟基含量、玻璃化温度、中和度等参数对涂料双组分相容性、干燥性能和涂膜性能的影响、研究表明,在合成配方中选择较高活性的丙烯酸羟乙酯单体和阻碍性的乙烯基三异丙氧基硅烷单体,选择酸值在35~50mg/g(以KOH含量计)之间、羟基含量在3.5%左右、玻璃化温度在25℃左右并配合60%左右的中和度,所合成的树脂配制成的木器涂料具有优异的耐水和耐溶剂性,其干燥及胶化时间均达施工要求.  相似文献   

12.
本文研制了一种以氟碳树脂为基料的玻璃防尘涂料,向涂料中添加多种表面活性剂降低涂层的表面能,同时改进涂料与玻璃的附着力。  相似文献   

13.
通过了试验研究了聚脲涂料的特点并进行了总结。从聚脲基料中选取出合适的产品进行自行车零件涂层喷涂及性能的测试,将聚脲涂料应用在自行车零件上,大大提高自行车零件的涂层性能,开阔了聚脲涂料的应用领域。  相似文献   

14.
有机硅耐高温涂料的研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
以两种通用牌号的有机硅树脂为基料,制备出一种能耐700℃的高温涂料,并对低熔点玻璃粉、滑石粉、铝粉和硅烷偶联剂在有机硅耐高温涂料中的作用机理以及对涂料性能的影响进行了讨论。试验发现,有机硅树脂、低熔点玻璃粉、铝粉、滑石粉、硅烷偶联剂质量分别为30~50g、20~30g、1.5~6.0g、10g和1.5g时涂层性能最佳。  相似文献   

15.
以不同结构含氟聚合物乳液为基料,加入一定量填料与助剂制得热塑性水性含氟聚合物涂料,研究了含氟聚合物的结构、含氟量以及涂料中的颜基比对该涂料性能的影响。结果表明:以种子乳液聚合得到的氟质量分数为20.50%的聚合物为基料,当颜基比为0.7时配制的含氟涂料的力学性能可达到附着力2级,铅笔硬度3H,正面耐冲击性和反面耐冲击性分别为50 cm和45cm,抗弯折性为2T;在质量分数5%的HCl溶液中浸泡264 h不起泡,不脱落,在质量分数5%的NaOH溶液中浸泡108 h不起泡,不脱落,耐酸耐碱性能良好。  相似文献   

16.
水性丙烯酸涂料具有优异的耐光、耐候性能,综合性能优良,在诸多行业得以广泛应用。介绍了丙烯酸树脂改性技术、新型聚合技术工艺以及丙烯酸涂料应用现状,并阐述了今后水性丙烯酸涂料发展方向。  相似文献   

17.
普通水性彩瓦涂料表干时间较长,一般为2 h,不利于喷涂的施工进度.合成了一种快干型聚乙烯醇缩丁醛树脂,结合苯丙乳液、颜填料以及进口助剂等,制备出一种快干型彩瓦涂料.研究表明:在25℃时,当聚乙烯醇缩丁醛的加入量(质量分数)为8%时,该彩瓦涂料的表干时间可达20min左右,较普通的彩瓦涂料表干时间大为缩短.该快干型水性彩瓦涂料已应用于多处灾后重建工程.  相似文献   

18.
最近,日本鲁斯托化学公司研制成功一种可取代室内取暖器的涂料,专家们称之为“电热涂料”。电热涂料是一种由有机物质和无机物质混合而成的混合涂料。其制作方法是:首先在无机物的表面覆盖一层银和镍等金属,使之变成扁平状的导电填料,然后再把它分散到热硬化性树脂中,使导电填料变成发热材料,热硬化性树脂形成涂膜材料。这种涂料状似粘滞的液体,可用一般油漆刷或喷涂器具喷涂到金属、塑料、织物等各种物质表  相似文献   

19.
采用顺丁烯二酸酐改性带有立体端基结构的聚酯前驱体,然后用带有立体端基结构的前驱体对聚氨酯进行处理,将立体结构分子链段接枝到聚氨酯上,最终得到立体结构水性聚氨酯树脂.以水性聚氨酯树脂为主体系,并用水性丙烯酸树脂调节性能,辅以功能助剂及成膜助剂,制得水性转移镭射涂料并应用于真空镀铝镭射纸,有效解决了溶剂型镭射涂料环保性能差以及安全性不良造成的无法实现高速涂布的问题,实现真空镀铝镭射纸绿色、高效、安全生产.  相似文献   

20.
开发指南     
哪些涂料前景看好  今后几年内 ,国内建筑涂料将向高性能、环保型、功能型方向发展。适应高层建筑外装饰的高性能外墙涂料所谓高性能就是具有高耐修改性、高耐沾污性、高保色性和低毒性。高性能外墙建筑涂料主要包括1 )水乳型外墙涂料 (如聚氨酯类、树脂类、硅丙类、纯丙类等 )。这些涂料不仅具有相当优异的耐候性 ,同时又具有水性涂料无污染的优点 ,是国际上重点推广研究的涂料品种。2 )交联型丙烯酸系列高弹性乳胶漆。目前着力于提高乳胶漆的耐候性和耐沾污性、抗裂性和高弹性。3)有机硅丙烯酸树脂外墙 (包括钢结构 )涂料 ,可涂覆于混凝…  相似文献   

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