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相似文献
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1.
水性环氧及其在建筑中的应用   总被引:15,自引:0,他引:15  
概述了水性环氧树脂的分类,以及乳化型水性环氧树脂和自乳化型水性环氧树脂的制备方法,对水性环氧加成胺或聚酰胺类固化剂、自乳化型加成胺或聚酰胺类固化剂作了分类说明,在介绍水性环氧性能的基础上简要叙述了水性环氧在建筑中的应用。  相似文献   

2.
一、干挂法石材幕墙用胶粘剂概况 幕墙是国外五十年代发展起来的建筑装饰技术流派。早期的幕墙多以玻璃为主要装饰材料,在裙房、基座、廊柱部位有的采用石材装饰。传统的石材装饰工艺是用水泥砂浆粘贴,或用钢丝加胶粘剂固定,不仅施工效率低,而且安全可靠性较差。特别是由于板画、接缝渗水,往往导致水泥中碱性物质向石材表面迁移,造成颜色深浅不一,或局部泛白污染,影响装饰效果,成为传统石材装饰技术难以克服的弊病。  相似文献   

3.
水性环氧乳化沥青作为一种新型的绿色环保道路工程养护材料,因其优异的粘结性和路用性能逐渐受到关注。近年来,针对水性环氧树脂的制备、水性环氧乳化沥青的开发及其在道路养护工程中的应用已取得了部分研究成果。基于此,梳理对比了水性环氧树脂体系及水性环氧乳化沥青研究现状及其制备方法,阐述分析了水性环氧乳化沥青及其混合料的路用性能,调查总结了水性环氧乳化沥青在道路养护工程中的应用情况,为进一步推广水性环氧乳化沥青奠定了基础。  相似文献   

4.
研究分析水性环氧乳化沥青应用于排水路面建设用OGFC-13级配混合料粘结的可行性。采用环氧树脂对马来酸酐接枝沥青进行改性并制得乳化沥青,试验结果表明,当环氧树脂掺量为10%时,能显著改善乳化沥青的力学性能,且所制备的水性环氧乳化沥青具有良好的存储稳定性和粘附性。同时研究了OGFC-13型(开级配)混合料的配合比设计、成型、养生工艺以及路用性能,结果表明,最佳混合料击实方法和养生条件为:先正反击实50次,放入烘箱40℃养生6 h,再击实25次,然后升温至80℃养生24 h;当水性环氧乳化沥青掺量为矿物质量的9.5%时,混合料具有优异的高低温性能及良好的水稳定性,符合JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》的要求。  相似文献   

5.
采用实验室自制的自乳化型水性环氧固化剂与环氧树脂618配制了水性环氧色漆.通过试验不同种类、用量的助剂,得到了表面平整光滑、具有优质手感的色漆漆膜;研究了不同颜料体积浓度(PVC)以及不同胺氢环氧比对漆膜性能的影响,PVC为33.3%时,漆膜具有较好的综合性能,随着胺氢比的增大,漆膜的柔韧性、耐水性变差.  相似文献   

6.
水性环氧乳液改性水泥复合材料的力学性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用研制的非离子型水性环氧乳液与水泥共混,制备高强度水性环氧乳液改性水泥复合材料。分别测试不同养护条件下水性环氧乳液对复合材料力学性能的影响。结果表明,水性环氧乳液能提高复合材料的抗压、冲击、弯曲强度及其韧性,同时可以降低复合材料的吸水率、提高耐腐蚀性。对水性环氧与水泥共混的机理进行了分析和模拟。  相似文献   

7.
《门窗》2014,(8)
随着我国经济建设的发展,国内各行业都发生了巨大的改变,其中尤为化工行业的发展最为迅猛。化工行业是我国经济建设不可或缺的一个重要组成部分,是企业经营发展中必要的保障。尤其是近几年,化工行业也在这种强大的发展浪潮中不断地完善着自身的发展与创新。下面就一起针对新型水性环氧体系在防腐涂料中的应用进行一个简单的分析与说明。  相似文献   

8.
为克服常见冷补沥青的性能缺陷,改善冷补沥青混合料的坑槽填补效果,基于路面坑槽修补要求,提出了水性环氧冷补沥青(以下简称新型冷补沥青)的性能试验评价方法,并研究了环氧组分掺量、固化剂用量、制备时间和制备温度对新型冷补沥青性能的影响,分析了各因素对其黏度、黏附性、储存稳定性及残留物性质等的改善效果,提出了新型冷补沥青的最佳组成和制备工艺.结果表明:水性环氧组分能够显著改善新型冷补沥青的性能;综合考虑冷补材料的施工和易性、存储稳定性以及路用性能,水性环氧组分的掺量宜控制在1%~2%(质量分数),环氧树脂与固化剂的最佳质量比为3∶1,新型冷补沥青的制备温度为110~120℃,制备时间为30min(掺配前)+5min(掺配后).  相似文献   

9.
对水性丙烯酸塑胶跑道胶粘剂涂膜的力学性能、润湿性能、与弹性颗粒的粘结性能和微观结构进行了研究,并对水性丙烯酸塑胶跑道胶粘剂与弹性颗粒制备的水性塑胶跑道的物理力学性进行了测试.同时还介绍了采用水性丙烯酸塑胶跑道胶粘剂施工的典型案例及其长期使用效果.试验研究和工程实践结果表明,该水性丙烯酸塑胶跑道胶粘剂具有可靠的长期性能.  相似文献   

10.
介绍了环氧改性水性醇酸树脂的合成,并以此为基料制备了性能优良的铁红底漆.讨论了环氧树脂及合成工艺参数对环氧改性水性醇酸树脂性能的影响,得到最佳工艺配方,并采用红外光谱(IR)对产物进行了表征.制备的环氧改性水性醇酸树脂清漆实干16h,铅笔硬度达HB,附着力为0级,并具有良好的耐水性和贮存稳定性.  相似文献   

11.
通过液态环氧树脂与水性固化剂以及颜填料等复配,施工与鼓泡等问题,并对环氧树脂、活性稀释剂、固化剂、的影响进行了探讨。制备了性能优异的水性环氧地坪涂料,解决了湿面颜填料和助剂的选择及施工工艺对涂料性能和应用  相似文献   

12.
13.
AG-80环氧树脂改性水性聚氨酯的合成与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用甲苯二异氰酸酯、聚酯多元醇、三羟甲基丙烷、环氧树脂(AG-80)、水性环氧乳化剂和二羟甲基丙酸为主要原料,合成了环氧树脂改性水性聚氨酯乳液(WPUE),并通过傅立叶红外光谱、凝胶渗透色谱和粒径分析等方法对制备的WPUE的结构及有关性能进行了分析和表征.研究了体系中n(NCO)∶n(OH),TMP、DMPA、AG-80和乳化剂质量分数对WPUE及其涂膜性能的影响.结果表明,当n(NCO)∶n(OH)=1.4~1.6,m(TMP)=7%~9%,m(DMPA)=5%,m(AG-80)=5%,m(乳化剂)=2%时制得的WPUE贮存稳定性在12个月以上.与未改性的WPU相比,WPUE涂膜的硬度可提高到0.92,拉伸强度可提高到35MPa,断裂伸长率降低到490%;WPUE涂膜于室温下在水中浸泡48 h和在丙酮、甲苯等溶剂中浸泡24 h后,仍保持完整状态、不发白.WPUE涂膜的耐水性、耐溶剂性和力学性能均优于同类型的SPU产品.  相似文献   

14.
本文就秸秆刨花板用聚氨酯胶粘剂的合成工艺进行了广泛深入的研究。并讨论了水性聚氨酯胶粘剂的性能和影响因素及其对刨花板物理力学性能的影响。介绍了人造刨花板的生产技术、板的物理力学性能。产品可以作为比较典型的化学建材。  相似文献   

15.
本文介绍了一种新型水性环保型地坪涂装材料——水性环氧抗菌透气地坪涂料,该涂料以水性环氧固化剂与环氧树脂、颜填料复配,并添加吸水造孔剂、负离子抗菌添加剂等功能助剂制备而成,不仅解决目前水性地坪涂料施工过程中由于地下水汽造成起泡、起鼓的问题,还实现了水性地坪在不需要光催化作用下长期抗菌杀菌功效。  相似文献   

16.
水性环氧纳米复合涂料的制备及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对环氧树脂室温固化剂三乙烯四胺封端、加成、成盐并加入纳米SiO2,制得具有自乳化功能的水性环氧纳米复合固化剂.该固化剂与低相对分子质量的液体环氧树脂或者高相对分子质量的环氧树脂醚溶液混合,可制成水性环氧纳米复合涂料.分别研究了封端剂的种类、纳米SiO2掺量和胺氢/环氧比(胺基上氢原子摩尔数与环氧基团摩尔数之比)对固化剂乳化性能及涂膜性能的影响.研究表明:以苯基和苄基缩水甘油醚为封端剂,纳米SiO2掺量为2%(质量分数),胺氢/环氧比为0.8时,合成的固化剂性能最佳,获得的涂料乳液粒径小,涂膜硬度高,涂膜的附着力、透明性、耐水性及耐化学药品性能优良.  相似文献   

17.
刘成楼 《化学建材》2008,24(5):15-17
以环氧树脂E51配以适量的活性稀释剂、助溶剂为甲组分,以水性聚酰胺加成物固化剂、颜填料、助剂、功能添加剂和水组成乙组分,按甲、乙组分成膜物质的当量比为1.1:1配漆,其涂膜固化后具有附着力强、耐腐性优、硬度高、耐磨性好、耐冲击性强等性能。  相似文献   

18.
《四川建材》2017,(12):194-195
路面封层起到封盖隔离原路表、延缓沥青路面老化的作用,是沥青路面预防性养护方案中最经济、方便的一种。本文以宜兴X201竹海景区路段的路面养护工程为依托,介绍了水性环氧乳化沥青封层的施工技术和应用情况。工程实际应用效果表明,水性环氧乳化沥青养护材料通过控制合适的用量均匀喷洒到原沥青路面,可起到有效防水粘结效果及改善路面性能。  相似文献   

19.
水下施固环氧胶粘剂的影响因素及研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
李宾  栗秀丽 《化学建材》2003,19(1):38-40
本文研究了各种因素对水下施固环氧胶粘剂粘结强度的影响,通过正交试验法找出了其中的变化规律,并讨论了其原因,最终也获得了性能良好的胶粘剂配方。  相似文献   

20.
彩色防滑路面是一种新型的功能性建筑材料,对于减少交通事故率、美化环境有着重要作用。总结环氧胶粘剂基型防滑路面的原理、特点、应用范围以及施工工艺。随着科学技术的发展,施工工艺的进一步完善,工程造价的进一步降低,彩色防滑路面在市政道路上的应用必将获得进一步拓展,将在改善城市交通、提升城市形象、增强居民生活质量起着重要作用。  相似文献   

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