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 15 毫秒
1.
杭瑚  胡博路 《精细化工》1993,10(3):29-31
一种以树脂、橡胶为基料,以膨润土为功能材料的新型涂料,遇水自行膨胀,可作为优良的防漏材料,亦可在一定场合发挥其特有的吸水膨胀功能。  相似文献   

2.
可膨胀石墨在膨胀型防火涂料中的应用及发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了可膨胀石墨的特性及其在膨胀型防火涂料中的应用特点,并对其发展前景进行了展望。  相似文献   

3.
可膨胀石墨在膨胀型钢结构防火涂料中的应用研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
为了克服钢结构防火涂料膨胀发泡层蓬松易脱落和易开裂的缺点,采用可膨胀石墨来改善防火涂料发泡层的结构.研究了可膨胀石墨对发泡层形貌和钢结构耐火极限的影响.结果表明,可膨胀石墨膨胀后成"蠕虫"状穿插于发泡层中,起到增强作用,使炭质层结构更致密.采用膨胀容积为180 mL/g、粒径为0.18 mm、起始膨胀温度为150 ℃的可膨胀石墨时,当添加量为3%时具有较好的改性作用.  相似文献   

4.
改性丙烯酸树脂钢结构防火涂料制备研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以丙烯酸树脂为基料、三聚氰胺聚磷酸盐为脱水催化剂、季戊四醇为成炭剂、三聚氰胺为发泡剂,可膨胀石墨和Mg(OH)2纳米颗粒为复合阻燃剂的超薄型钢结构防火涂料.结果表明:可膨胀石墨与Mg(OH)2纳米颗粒具有协同作用,同时添加5%可膨胀石墨与1.5%Mg(OH)2,δ为1.80 mm时,涂料的t耐火达106 min.防火涂料的理化性能符合技术指标GB14907-2002的要求.  相似文献   

5.
以醋酸乙烯、叔碳酸乙烯酯聚合而成的混合液为基体,采用物理膨胀和化学膨胀相结合的阻燃膨胀体系,可膨胀石墨(EG)为物理膨胀体系,水性阻燃剂为化学膨胀体系,来制备水性膨胀型钢结构防火涂料。探究了乳液与阻燃剂之间的配比、EG的添加量对水性防火涂料防火性能的影响。结果表明,当乳液含量在20%(质量分数,后同)、阻燃剂含量在40%、EG含量在1.5%时,制备的水性膨胀型防火涂料涂层受热后膨胀效果显著,强度高,附着力好,耐火极限为63min,满足GB14907—2018对钢结构的防火要求。  相似文献   

6.
研制了一种高固体分双组分膨胀型环氧防火涂料,考察了树脂种类、钛白粉含量、阻燃填料、膨胀体系含量对防火涂料阻燃性能的影响,研究结果表明:(1)双组分环氧防火涂料选用环氧树脂E51与环氧树脂E20搭配使用,辅加氨基树脂起到助发泡的作用,有助于提高膨胀层的膨胀倍率,从而提高耐火极限。(2)添加适宜量的钛白粉可以提高膨胀炭层的强度,起到隔热阻燃的作用。(3)氢氧化铝与三氧化二锑复配,可显著减少发烟量,提高膨胀炭层强度,增强阻燃性能。(4)选用膨胀石墨和三元膨胀体系搭配,形成石墨结构炭和类石墨结构炭两种结构的膨胀炭层协同配合,增强阻燃效果。  相似文献   

7.
以水性树脂为基体,聚磷酸铵(APP)、三聚氰胺(MEL)、季戊四醇(PER)为膨胀阻燃体系,可膨胀石墨(EG)和绢云母为填料制备了水性膨胀型钢结构防火涂料;研究了基体拼合、膨胀阻燃体系、EG与绢云母配比对钢结构防火涂料性能的影响。结果表明:氯偏乳液与纯丙AC261P乳液质量比为22:3,APP、MEL、PER的质量比为4:3:3,可膨胀石墨和绢云母的质量比为5:3时,制备的防火涂料涂层受热膨胀倍率为5.68倍,形成了"蜂窝状"结构的膨胀炭质层,孔洞均匀致密,与钢板粘附性好、强度高,耐火性能好,耐火极限高达2 997 s。  相似文献   

8.
《现代涂料与涂装》2009,12(12):54-54
改性丙烯酸树脂钢结构防火涂料制备研究张爱黎等.电镀与精饰,2009,31(10):38 以丙烯酸树脂为基料,三聚氰胺聚磷酸盐为脱水催化剂,季戊四醇为成碳剂,三聚氰胺为发泡剂,可膨胀石墨和Mg(OH)2纳米颗粒为复合阻燃剂制备超薄型钢结构防火涂料。研究结果表明,可膨胀石墨与Mg(OH)2纳米颗粒具有协同作用,同时添加5%可膨胀石墨和1.5%Mg(OH)2,涂层厚度为1.8mm,涂层耐火时间可达到106min。  相似文献   

9.
防火涂料     
《涂料技术与文摘》2007,28(9):38-39
200707113防火减震涂料;200707114可膨胀石墨在膨胀型防火涂料中的应用及发展;200707115膨胀电缆防火涂料成膜剂选择及作用原理;200707116隧道防火涂料;200707117一种无卤低烟超薄型有机无机复合防火涂料及其制备方法.  相似文献   

10.
防火涂料     
《涂料技术与文摘》2009,30(3):50-51
200903091 含丁二烯一苯乙烯橡胶的硅酸钠防火涂料组合物;200903092 防火涂料用形成水性硅酸铝凝胶的组合物;200903093 可膨胀防火水稀释涂料;200903094 贮存稳定性好的可膨胀防火水稀释涂料  相似文献   

11.
以可膨胀石墨(EG)为物理膨胀体系,制备了膨胀型水性饰面防火涂料,采用小室法、锥形量热仪(CONE)、扫描电镜(SEM)等手段分析了可膨胀石墨及其与阻燃协效剂复配对饰面膨胀型防火涂料性能的影响。研究发现,EG的加入改善了膨胀炭质层的结构,大大提高了涂料的防火性能。选用3.5g、80目的EG,所得涂料的防火性能最佳,耐火时间达33min。可膨胀石墨与阻燃协效剂复配能够进一步降低涂料燃烧的烟气释放。当EG与二氧化锡按质量比为1∶1复配,所得涂层的生烟速率峰值与仅含EG的涂层相比下降78.4%,抑烟性能最好。  相似文献   

12.
以P-C-N(聚磷酸铵APP、季戊四醇PER、三聚氰胺MEL组成)为膨胀体系的钢结构防火涂料应用广泛,但普遍存在耐水性差、防火抑烟效果达不到预期等问题。以P-C-N膨胀体系的优化及发展为主线,梳理和总结了膨胀型钢结构防火涂料相关研究。发现通过对膨胀体系中亲水性组分的改性来优化P-C-N膨胀体系、在防火涂料中添加碳材料、过渡金属化合物等填料,可协同提高防火涂料性能并取得了较好的效果。然而,这些研究仍未能很好地解决防火涂料环境耐久性及高效防火的发展要求,因此开发新的膨胀体系已成为当前研究的需求与热点。  相似文献   

13.
以水性乳液为基体,化学膨胀与物理膨胀相结合的阻燃膨胀体系,其中聚磷酸铵(APP)、三聚氰胺(MEL)、双季戊四醇(DPE)为化学膨胀体系,可膨胀石墨(EG)、石英纤维为物理膨胀体系,制备水性超薄膨胀型防火涂料.考察了基体类型、膨胀阻燃体系配比对水性防火涂料防火性能的影响.结果表明,聚醋酸乙烯酯乳液与纯丙乳液质量为比1∶...  相似文献   

14.
水性聚氨酯涂料若未经阻燃处理,存在引发火灾的隐患,因此水性聚氨酯的阻燃研究是水性聚氨酯功能化的重要方向之一。介绍了水性聚氨酯阻燃涂料的分类,按不同分类标准可分为共混复配型和反应型,膨胀型和非膨胀型。对水性聚氨酯阻燃涂料阻燃效应和阻燃机理进行了探讨,并重点介绍水性聚氨酯膨胀型阻燃涂料的研究现状。最后提出了现在水性聚氨酯膨胀型阻燃涂料存在的问题,并对水性聚氨酯膨胀型阻燃涂料的发展趋势进行了展望。  相似文献   

15.
膨胀型隧道防火涂料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研制了一种可在潮湿环境中使用,环境友好的膨胀型隧道防火涂料.列出了膨胀型隧道防火涂料的主要生产原料,并将膨胀型隧道防火涂料与传统隧道防火涂料作了对比,指出膨胀型隧道防火涂料的优点是涂层薄、耐火极限高、施工速度快、损耗小、养护期短.  相似文献   

16.
考察了钛白粉和硅藻土对聚醋酸乙烯酯(PVA)乳液基膨胀型防火涂料耐火性能的影响。结果表明:钛白粉的加入可提高炭层膨胀高度、增强炭层连续性、提高耐火时间,钛白粉的最佳添加量为11.8%;硅藻土的加入能够显著提高炭层的抗氧化性,减少烧蚀率,硅藻土的最佳添加量为5%。  相似文献   

17.
可膨胀石墨改性氯醚树脂钢结构防火涂料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以氯醚树脂、丙烯酸树脂为成膜物,聚磷酸铵(APP)、季戊四醇(PER)、三聚氰胺(EN)为阻燃发泡体系,通过添加可膨胀石墨,提高了防火涂料炭质层的质量和热稳定性.研制出一种具有良好的附着力、耐候性及阻燃性的超薄膨胀型钢结构防火涂料,该防火涂料遇火涂层发泡膨胀,形成具有一定高度的密实微孔状阻燃层.  相似文献   

18.
防火涂料     
《涂料技术与文摘》2009,30(5):39-39
结合磷型阻燃丙烯酸酯共聚物乳液的合成与性能;可膨胀石墨在膨胀型钢结构防火涂料中的应用研究;适用于UV固化阻燃涂料的倍半硅氧烷型杂化氨基甲酸酯丙烯酸酯的合成和性能;一种磷-氮超薄膨胀型钢结构防火涂料;一种饰面型防火粉末涂料;耐水性耐候性好的膨胀型防火涂料;  相似文献   

19.
钢结构用超薄型水性环氧防火防腐涂料的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
以液体环氧树脂为基料树脂,以水性胺为固化剂;以聚磷酸铵、三聚氰胺、季戊四醇、氯化石蜡为膨胀阻燃体系;以纳米TiO2、可膨胀石墨为增效剂;以复合铁钛粉为防锈颜料,制备了钢结构用超薄型防火防腐涂料。当环氧涂层的交联度达到理论交联度的50%~70%时,涂层既有优良的防火隔热性能,又有优良的防腐蚀性及机械性能。  相似文献   

20.
无机非膨胀型防火涂料的现状及发展的可行性   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了无机非膨胀型防火涂料的组成、防火原理及其国内发展现状,从无机非膨胀型防火涂料的优势以及存在问题的解决办法出发,提出无机非膨胀型防火涂料将成为防火涂料业的一个新的应用发展点。  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