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相似文献
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1.
综述了纳米碳酸钙在不同体系的汽车底盘抗石击涂料中的应用,阐述了纳米碳酸钙作为新型廉价无机填料,填充于汽车抗石击涂料中,可使底盘表面具有弹性、耐水性及耐腐蚀性,更好的防护石击;也阐述了纳米碳酸钙对沥青、PVC、聚氨酯等树脂基料的改性,使涂料更具有亲水性;评价了目前应用最多的PVC抗石击涂料的不足——PVC抗石击涂料均使用了有机溶剂,在高温塑化过程中会产生大量的挥发性有机物,对环境造成了污染;指出了以聚氨酯、聚酯、丙烯酸等体系为代表的抗石击水性涂料的研发是世界当今汽车涂料发展的趋势。  相似文献   

2.
适用汽车PVC底漆纳米碳酸钙的研制及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过实验表明,粒径为40—80nm的碳酸钙因具有很好的触变性而被用于PVC汽车底盘防石击涂料,生成具有良好触变性和屈服值的纳米碳酸钙的工艺为:在氢氧化钙温度为15—25℃、质量分数为5%-10%时,通入二氧化碳,当碳化到pH=7时,停止通入二氧化碳,通过加入表面处理剂,经脂肪酸或脂肪酸盐改性后,处理剂用量为纳米碳酸钙的2.0%~4.0%。生成的纳米碳酸钙作为高档填料和流变助剂,应用于涂料、油墨及密封胶、粘合剂等,具有良好的触变性和屈服值。  相似文献   

3.
通过对高发泡型抗石击涂料基本理化性能、隔音降噪性能、抗石击性能等研究分析,证实了高发泡型抗石击涂料具有优异的性能。同时对高发泡型抗石击涂料产品的施工工艺、固化过程和应用失效问题进行了分析研究。  相似文献   

4.
高蒲  杨贤 《涂料工业》2018,48(5):75-79
研究了PVC抗石击涂料的喷涂扇幅的影响因素,主要探讨了黏度、物料温度以及增粘剂、活性纳米碳酸钙、二氧化硅对喷涂性能的影响。实验结果表明:物料温度越高,黏度越低,有利于提高喷涂扇幅;随着聚酰胺增粘剂H-208加入量增加,试样分散性降低,喷涂扇幅逐渐减小;按相同的加入量,采用增粘剂SY560时,喷涂扇幅较大;加入触变活性较高的纳米碳酸钙有利于提高喷涂扇幅;气相二氧化硅的加入,也能提高喷涂扇幅,而采用瓦克N20气相二氧化硅的试样喷涂扇幅较大。  相似文献   

5.
汽车涂料     
《涂料技术与文摘》2009,30(7):45-46
用作汽车清漆的高耐划伤性和耐候稳定性涂料组合物;汽车用与水性涂料配套的耐黄变的抗石击中间层涂料;耐候、耐酸和耐碱性好的涂料组合物及其涂覆方法和涂覆的物件;一种纳米改性有机硅丙烯酸聚氨酯涂料及制备方法;汽车用对底涂层遮盖好的水性中涂涂料组合物  相似文献   

6.
介绍了聚烯烃抗石击涂料的特点及其在轿车发动机罩盖上的应用,通过对有无聚烯烃抗石击涂料的对比试验,重点讨论了聚烯烃抗石击涂料对整体涂层外观、机械性能、耐腐蚀性、耐候性的影响。试验表明,聚烯烃抗石击涂料对涂层抗石击性起到显著提高效果,对机械性能、耐腐蚀性、耐候性影响不大。  相似文献   

7.
《中国涂料》2016,(2):34-38
考察了8类典型的流变助剂对环氧和聚氨酯2种高极性溶剂型涂料的黏度、抗流挂性能、光泽和贮存稳定性等产生的影响。发现在环氧涂料体系中,有机膨润土、粉末聚酰胺蜡、聚乙烯蜡和活性碳酸钙4种流变助剂对涂料的黏度、抗流挂性、防沉性和触变性都具有较好的作用;在聚氨酯体系中,流变助剂有机膨润土、聚酰胺蜡、改性脲溶液对涂料的黏度、抗流挂性都具有较好的作用;有机膨润土对防沉性的贡献较小;表面改性碳酸钙和气相二氧化硅会降低涂膜的光泽;各种流变助剂对聚氨酯体系触变性的影响差别均不大。  相似文献   

8.
用市售改性剂对自制的针形纳米碳酸钙进行表面改性,然后将改性纳米碳酸钙填充到聚氯乙烯(PVC)材料中,研究了PVC复合材料的力学性能。与未填充纳米碳酸钙的PVC相比,添加质量分数为5 %改性针形碳酸钙的PVC复合材料拉伸强度提高了10 %、冲击强度提高了7 %;扫描电子显微镜分析显示,改性纳米碳酸钙在PVC体系中分散均匀,冲击试样断面和拉伸试样断面均呈现明显的韧性断裂特征。  相似文献   

9.
PVC防石击涂料是轿车在高速行驶下避免因路面石子弹击车底部致使车底涂层打碎而引起车身腐蚀之用的涂料,PVC涂料是主要的轿车涂层之一,随着高速公路的开拓,轿车车速变快,要求轿车轻量化,故需开发超薄型PVC防石涂料。 本文就超薄型PVC防石击涂料的原理、性能、施工及贮存稳定性进行了研究。  相似文献   

10.
纳米碳酸钙在聚烯烃聚氨酯涂料中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
以端羟基聚丁二烯(HTPB)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和有关助剂为原料,采用纳米碳酸钙为填料,制备单组分聚烯烃聚氨酯涂料。研究了纳米碳酸钙的用量对涂料性能的影响,并通过对该涂料的贮存稳定性试验和人工加速老化试验进一步验证了纳米碳酸钙的优良特性。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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