首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对低温雨雪天气中大量水汽凝聚在电线表面造成覆冰导致电线不胜重荷而断裂的问题,北京志盛威华化工有限公司采用互穿网络(IPN)合成技术,日前研发出ZS-611防冰雪涂料。该涂料涂层光滑仰角大、弹性好、附着力高,对抗覆冰粘附性能好;加入的特殊表面活性物质以及纳米稀土氧化物,让各组分产生相互作用和协同效应,使涂层具有表面能低、耐腐蚀性好、与基体结合力大、减阻防结蜡等性  相似文献   

2.
《上海涂料》2003,41(1):44-44
美国能源部Brookhave国家实验室研制出一种水基涂料,可用来防止金属生锈,这种涂料系由谷物和螃蟹壳、龙虾壳化合而成,对人类和环境均无害。该涂料的基本成分,是从螃蟹、龙虾外壳中提取的一种称为Chitosan的物质,由于这种物质可溶于水,但不能很好地粘附在金属上,而科研人员从谷物中找到的一种“绿色”材料与之化合后,  相似文献   

3.
关进波  邓滨才 《化学工程师》1996,(2):55-56,F003
1前言为了解决修筑沥青公路时沥青与酸性石料粘附性差的问题,笔者研制了筑路石油沥青添加剂。圆满地解决了修筑高等级沥青公路的技术难关。向沥青中加入少量(沥青重量的0.4%)该添加剂,就使沥青与酸性石料的粘附强度由1~2级提高到5级咬通部标准TD616-93,最优级)。2粘附机理研究酸性石料表面带有若干种极性基团,是极性表面。沥青是非极性物质,两者是相借的。故沥青不能润湿酸性石料,这是导致沥青与酸性石料粘附性差的根本原因。为了提高粘附性,可用某些表面活性物质将石料的极性表面转化为非极性的。称为润湿反转,所用的表面活…  相似文献   

4.
带锈涂料     
带锈涂料就是可以直接涂刷在有残余锈蚀的钢铁表面的涂料。按其作用机理,带锈涂料目前大致上可分为以下三种类型:转化型、稳定型和渗透型。现分述如下: 1.转化型带锈涂料该涂料利用各种能与铁锈起化学反应的物质,把铁锈转化成无害的或具有一定保护作用的络合物,并与树脂共同粘附在钢铁底材上。典型的转化型带锈涂料以磷酸、亚铁氰化钾为转化液,其作用原理如下: ①磷酸和亚铁氰化钾反应,生成乳白色  相似文献   

5.
低表面能防污涂料的防污特性理论分析   总被引:26,自引:1,他引:25  
从海洋污损物的粘附机理出发 ,理论上分析了低表面能防污涂料 (主要氟碳树脂防污涂料及有机硅弹性防污涂料 )防污性能的影响因素 ,并综述了低表面能防污涂料的设计思路。  相似文献   

6.
王北海 《粘接》2007,28(2):53-55
改性氯化聚丙烯的制备方法及其混合物;粘附促进剂及其用于聚烯烃基材的涂料;聚丙烯容器;聚丙烯嵌段共聚物型未取向表面保护膜;聚丙烯多层阻隔型薄膜;含有接枝间规聚丙烯粘附促进剂的多层薄膜;用于聚合物基材涂料的粘附促进剂。[编者按]  相似文献   

7.
<正> 日本三井金属涂料化学公司,最近成功地开发了对镀锌表面具有多功能防锈的底涂料。其产品的商名为“Nyuko—pump”系列。由于它采用无公害、防腐蚀性能优越的磷酸锌作为防锈颜料,还添加橡胶弹性物质改性的特殊环氧树脂。因此实现了令人满意的长期粘附性,这是过去涂料根本达不到的。近几年,由于人们对环境保护和美观性  相似文献   

8.
随着国民经济的发展,各种建筑装饰材料的需求日益增大,但由于各种污染的存在,建筑物的各类材质表面产生的碱化、苔、霉菌、尘土和生活污染物的吸附等现象,严重影响了饰面的装饰效果和耐久性能,必须进行防污处理。专家黄月文向我们介绍了防污涂料的原理、传统的防污物质,并重点介绍了有机硅渗透型防污涂料、有机硅改性丙烯酸酯类防污涂料和含氟低表面能型防污涂料。  相似文献   

9.
据《化学工业日报》报导,日本三井金属涂料化学公司最近成功地开发了对镀锌表面具有多功能防锈的底涂料.其产品的商名为"Nyuko-puMP"系列.由于它采用无公害、防腐蚀性能优越的磷酸锌作为防锈颜料,还添加橡胶弹性物质发生变性的特殊环氧树脂,因此实现了令人满意的长期粘附性,这是过去涂料根本达不到的.近年来,由于人们对环境保护和美观性的渴望呼声十分强烈,因此铁结构物进行全彩色  相似文献   

10.
在高寒地区运行的列车转向架部位容易发生结冰现象,这在一定程度上对行车安全造成隐患。对于平滑表面而言,表面的接触角滞后与冰粘附强度呈现线性关系,即接触角滞后越小,冰粘附强度越低。基于这一基础理论,本文意在构建低滞后的光滑涂层,实现涂层的低冰粘附强度,从而达到易除冰的效果。研究选用HDI三聚体型多异氰酸酯为固化剂,对比了3种商品化具有低表面能特性的含氟羟基树脂应用于双组分防冰涂料的性能差异,并采用疏水性最强、防冰性能最优的氟硅树脂制备了综合性能优异的高寒列车转向架防冰涂料。  相似文献   

11.
《中国涂装》2010,(4):20-21
低表面能防污涂料(又称污损物脱落型防污涂料)主要以有机硅或有机氟低表面能树脂为基料,配以交联剂、低表面能添加剂以及其他助剂组成。基于涂料表面的低表面特性,海洋生物难以在上面附着,即使附着也不牢固,在外力作用下很容易脱落,不存在毒性物质的释放,能起到长期防污的作用。  相似文献   

12.
企业讯息     
丹麦Hempel推出第三代海生物不粘附涂料;安格斯向亚太市场推出涂料用零VOC多功能胺;好利得颜料推出用于涂料的群青蓝新产品;纳米荧光海洋无毒防污涂料项目通过鉴定;阿科玛PVDF淘汰使用含氟表面活性剂;日本开发玻璃自洁防雾涂料.  相似文献   

13.
阐述了柔性石墨的表面特性及其对涂料的要求。以改性无机粘结剂为成膜物质,制备耐高温涂料,该涂料长期耐热温度250℃,短期耐热温度高于300℃。  相似文献   

14.
玻璃幕墙、玻璃封闭阳台、玻璃大窗户等在装修中越来越普及,清洗玻璃随之成为人们日常的工作。但是,人们对玻璃的粘尘行为和清洁效果仅限于外观的感觉,对其微观的定量分析迄今不多见。根据表面物理化学和气溶胶等理论,使用光学显微镜系统和激光粒度分析仪,对已沾污的玻璃表面、用洗涤剂清洁的玻璃表面的粘尘行为和清洁技术开展定量试验研究。测定表明:空气湿度对玻璃表面粘附的粉尘形状、粉尘数量和粒径影响很大;玻璃片表面粘附粉尘呈加速进行,经常清洁玻璃表面,更易于玻璃保洁;涂污层为亲水性物质玻璃片粘附的粉尘较为集中,而涂污层为油类物质的玻片表面粘附的粉尘较为分散;有涂层的玻片表面粘附的粉尘比无涂层的玻片粘附更多的粉尘,有涂层的玻片表面粘附的粉尘绝大多数颗粒较小;复合型洗涤剂对油类等亲油性物质的清洗能力比较强,单成分表面活性剂对墨水为代表的亲水性物质清洗功能比较强;在厨房污垢清洗效果方面,用低质量百分比玻璃清洗荆清洁时,更多的是需要机械力的作用;随着玻璃清洗液质量百分比的提高,化学作用很快增强,与机械力相结合后玻璃表面的去污率有很大的提高。  相似文献   

15.
以有机硅改性环氧树脂为基体,添加纳米二氧化硅及硅烷偶联剂等助剂,研制出一种低温固化的、可用于化工设备的耐粘附涂料。当有机硅树脂质量分数达到40%~45%,纳米二氧化硅质量分数达到9.3%,制得的耐粘附涂料性能良好,喷涂后所得涂层的表面能为7.23 m J/m2,接触角达到153.56°,与底材的附着力达到1级,硬度为3H~4H。大大缓解了化工设备表面的结垢问题,延长检修周期,降低生产成本。  相似文献   

16.
《化工中间体》2005,(1):69-69
技术类型:精细化工与中间体项目简介:本项目在广泛考察了国内外相关产品的基础上,推出了新型增光护理剂系列产品:汽车专用型、皮革专用型、家俱家电专用型。现有的上光打蜡产品易被氧化,使之极易粘附空气中的灰尘造成表面永久性污染;固体蜡接触打磨易刻伤表面,高温、低温下产生”出汗”、”结晶粒”等不良现象。针对以上不足,新开发的增光护理剂产品,追随世界涂料领域水性化、无毒性的趋势,在以下方面有重要突破.  相似文献   

17.
美国能源部国家实验室研制出一种水基涂料,可用来防止金属生锈。这种涂料用谷物和螃蟹壳、龙虾壳化合而成,对人类和环境无害。该涂料的基本成分是从粉碎的螃蟹、龙虾外壳中提取的一种称 Chitosan 的物质。由于 Chitosan 可溶于水,但不能很好地粘附在金属上,而科研人员从谷物中找到的一种“绿色”材料与之化合后,即得到稠密、抗潮并能完全粘附在金属上的产品。经检测,该涂料保护金属免于盐水损蚀的时间是其他涂料的两倍,甚至在苛刻的地热环境中使用,该涂料对金属也能起到很好的保护作用。  相似文献   

18.
日本一家涂料公司最近推出防止粘贴小广告及涂鸦的涂料添加剂。具体配方是:将三氟聚氨酯树脂粉末浸泡在硅油中,待充分膨胀浸润后添加在油性涂料或水性涂料中。涂膜成型后,硅油会逐渐从涂层表面向外渗出,能够有效防止小广告粘贴。硅油不沾水不沾油,万能墨水、记号笔、蜡笔、喷漆、涂料、黏合剂、胶黏剂、胶带和浆糊等都无法粘附,涂层也能起到防止乱写乱画的涂鸦效果。  相似文献   

19.
交联型防锈乳胶芜湖凤凰涂料公司最近生产出一种交联型防锈乳胶。它可在室温固化,对钢铁、木材、砖石等粘附牢固。在轻微锈蚀的钢铁表面上涂装,效果良好。交联型防锈乳胶...  相似文献   

20.
《涂料技术与文摘》2007,28(5):38-38
提供了一种可以防止广告纸或张贴物粘附的涂料,粘附于其上的杂质或污染物甚至可以用水很容易地除去。该涂料含由颜料、溶剂和助剂组成的主成分,以及由溶剂和助剂组成的固化成分。在使用时,将固化成分与主成分混合。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号