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改性有机硅低表面能防污涂料用树脂的合成 总被引:1,自引:1,他引:1
综述了改性有机硅防污涂料用树脂的合成原理及主要合成类型,并讨论了新方法新工艺在改性有机硅树脂合成中的应用情况以及今后的研究发展方向。 相似文献
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低表面能防污涂料的研究及其表征 总被引:4,自引:0,他引:4
本文报告的以氯磺化聚乙烯为基料,封闭的固化剂及低表面参添加剂配制的单组分防污涂料,具有良好的施工性能和稳定性,同时表征了它们的表面性能和防污性能。 相似文献
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聚醚型氨基硅油改性水性聚氨酯的制备与性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用异佛尔酮二异氰酸酯、聚四氢呋喃醚二醇、二羟甲基丙酸、聚醚型氨基硅油等为主要原料制备了硅改性水性聚氨酯(PUDS)乳液及其涂膜。通过红外光谱、透射电镜等对PUDS乳液及其涂膜进行结构表征,并进行力学性能测试。结果表明,有机硅有效接入到水性聚氨酯分子链上,乳液稳定性良好,涂膜的耐水性明显提高;随着聚醚型氨基硅油用量的增加,涂膜拉伸性能有微下降趋势,当聚醚型氨基硅油在预聚体中的质量分数为2%和3%时,涂膜耐水性最好,伸长率下降最少,且涂膜手感柔顺性、滑爽性改善明显,综合性能优良。 相似文献
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氨基硅油微乳液改性水性聚氨酯的合成和性能 总被引:16,自引:1,他引:16
合成了水性聚氨酯乳液和氨基硅油(AEAPS)微乳液改性水性聚氨酯乳液,研究了两种水性聚氨酯的性能及在织物上的涂层效果。结果表明,当氨基硅油相对于聚丙二醇的质量百分比为8.18%时,有机硅改性水性聚氨酯乳液的离心稳定性好,乳液胶膜表面硅原子的质量分数为0.92%;该有机硅改性水性聚氨酯软段相与硬段相的微观相分离增大,乳液胶膜的耐水性能和热稳定性提高;该有机硅改性水性聚氨酯乳液作为织物涂层剂时,可以赋予织物柔软、滑爽的风格。 相似文献
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低表面能有机硅及其改性防污涂料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了低表面能防污涂料的发展现状,有机硅低表面能防污涂料的影响因素及其防污机理、低表面能防污涂料的分类、有机硅改性低表面能防污涂料的研究状况。重点介绍了有机硅低表面能微结构构筑技术,提出了表面微结构构筑正在成为未来防污领域发展的重点,总结了低表面能防污涂料的不足,并展望了其发展趋势。 相似文献
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氨基硅油改性环氧阴极电泳涂料 总被引:5,自引:0,他引:5
环氧树脂经氨基硅油和有机胺改性,加入全封闭异氰酸酯固化剂、有机酸中和、在去离子水中乳化制备有机硅改性的环氧阴极电泳涂料。电泳漆膜的红外谱图表明,氨基硅油和环氧树脂反应、被电沉积到基材的表面,形成漆膜。电泳漆膜的热失重曲线结果表明,有机硅改性后漆膜耐热性有所提高。水接触角测试表明有机硅改性后的环氧阴极电泳涂料漆膜具有低的表面能。 相似文献
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关于低表面能无毒防污涂料的应用研究 总被引:3,自引:1,他引:3
本文综述了低表面能无毒防污涂料的国内外研究现状及应用前景,全氟丙烯酸酯低表而能防污涂料由于无毒、环保且性能优越,将成为该类涂料的发展方向。 相似文献
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介绍了低表面能防污涂料的作用机理、特点及发展现状,重点介绍了有机硅系列和氟化物系列低表面能防污涂料的研制和应用情况。 相似文献
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纳米SiO_2/氟硅改性丙烯酸树脂低表面能防污涂料 总被引:4,自引:0,他引:4
采用具有低表面能特性的有机硅单体、有机氟单体对丙烯酸树脂进行改性合成,探讨了软硬单体比例、硅单体用量对树脂性能的影响,用接触角测量仪对树脂涂膜与水及甘油的接触角进行了测量,计算了其表面能。当软硬单体比值为1.2,硅单体含量为9.0%时制备的树脂性能最好。同时,探讨了微米级颜填料、纳米SiO2加入量对防污涂料性能的影响。结果表明,当树脂加入量为55.9%、微米级颜填料加入量为16.2%、纳米SiO2加入量9.3%时,防污涂料性能最好,其表面能为2.90 mN/m,附着力2级,耐冲击性50 cm。 相似文献
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以氨基硅油(ASO)、聚己内酯二醇(PCL)和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为主要原料,2,2-双(羟甲基)丙酸(DMPA)、1,4-丁二醇(BDO)为扩链剂,水合肼为后扩链剂制得ASO改性的水性聚氨酯(Si-WPU)乳液,进一步成膜处理制得Si-WPU膜。采用FTIR、接触角测量仪、TEM、TGA和纳米粒度表面电位分析仪考察了Si-WPU膜的化学结构、疏水性、胶粒形态、热性能以及(Si-WPU)乳液的粒径大小;探究了ASO加入量、异氰酸酯指数(R,预聚物合成过程中NCO与活性基团的物质的量比)对Si-WPU膜力学性能和光泽度的影响。结果表明:当ASO加入量为15%(以PCL的质量为基准),R=1.6时,Si-WPU膜拉伸强度达到最大值(25.9MPa)。当R=1.6时,随着ASO加入量的增加,粒径从35.7nm逐渐增大到134.3nm;Si-WPU膜的力学性能下降,光泽度降低;热分解温度从186.2℃左右开始快速分解,428.4℃时基本分解完全,残重随着ASO加入量的增加逐渐增加;Si-WPU膜与水的接触角从ASO加入量为0时的81.8。逐渐增大到ASO加入量为15%时的107.0。,疏水性增强。 相似文献