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相似文献
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1.
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   

2.
采用具有高效的耐候防腐性能的FEVE氟碳树脂,添加能够有效改善涂料体系的颜料悬浮性、耐老化性、特殊光学性能及环保性能的纳米TiO2和SiO2,颜填料及分散剂等研制出超耐候金属纳米防腐涂料;分别讨论了氟碳树脂、纳米材料、分散剂的选取对涂料性能的影响.  相似文献   

3.
纳米SiO2/丙烯酸UV屏蔽透明涂料的制备及性能研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
通过在丙烯酸树脂中添加不同含量的纳米SiO2,采用共混法制备了纳米SiO2/丙烯酸UV屏蔽透明涂料。研究了纳米SiO2不同添加量时涂料的UV屏蔽性、透明性、粘度及硬度,并对纳米SiO2添加量为3%的涂料样品进行了TEM分析和基本性能测定。  相似文献   

4.
以纳米SiO2改性氯醚树脂为基料制备了一种防腐涂料,分别研究讨论了纳米SiO2的含量、颜基比、各种涂料助剂的添加量对涂层性能的影响,并用透射电子显微镜(TEM)观察了改性后的纳米SiO2在涂料中的分散效果,通过盐雾试验、紫外线老化试验等手段,对涂层的防腐性能进行了测试。结果表明,改性后的纳米SiO2分散效果较好,能明显提高涂层的耐腐蚀性能,对涂层的机械性能影响甚微,纳米SiO2最佳的添加量为1.5%。颜基比为2︰1时涂层的防腐性能最佳。  相似文献   

5.
以合成的有机氟改性丙烯酸树脂为主要成膜物质,加入硅烷偶联剂KH570,改变涂料的配方,制备了防污涂料,讨论了偶联剂的加入方式、加入量对涂料性能影响,分析了低表面能涂料的表面结构。结果表明,偶联剂在高速分散时加入效果最好,加入量为颜填料的2%时,可以在不影响涂料性能的同时提高颜填料的用量或者减少树脂的用量,增大涂料的附着力,涂膜的附着力达到最高的1级,涂膜与水滴的接触角为146°,用SEM观察涂膜表面形成了纳米-微米阶层结构。  相似文献   

6.
通过采用乳化型环氧固化剂乳化环氧树脂E-51,再结合颜填料、助剂合成了一种水性环氧地坪涂料。讨论了固化剂和树脂配比、颜填料和微蜡粉用量对涂膜性能的影响。试验证明:当树脂和固化剂配比为(1.5~1.6)∶1、颜填料用量为32%~34%、微蜡粉用量为1.5%~2.0%时,涂膜的性能最佳。  相似文献   

7.
Sol-Gel法制备光固化纳米复合涂料的应用性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡星  李宝芳 《浙江化工》2006,37(9):17-20
运用紫外光固化技术与溶胶-凝胶(Sol-Gel)法制备紫外光固化纳米复合涂料,考察了SiO2含量及有机树脂结构对涂膜性能的影响.结果表明复合涂料中纳米颗粒具有良好的分散性,并在其表面形成良好的界面结合层;纳米SiO2的加入可以改善涂膜的硬度、附着力和抗冲性能.用该方法得到的EA/PUA纳米复合涂料光固化后涂膜具有优良的综合性能.  相似文献   

8.
颜填料对太阳热反射涂料性能的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过正交实验研究了颜填料对太阳热反射涂料性能的影响,获得了最佳太阳热反射涂料配方:33%丙烯酸树脂,35%钛白粉,30%改性纳米粒子,2%氧化锌,0.1%助剂。在模拟实验中,通过与未涂覆涂料和涂覆其它市售涂料的罐体进行比较,用自制的太阳热反射涂料涂覆的罐体,无论是在空箱还是盛放溶剂,其罐内温度均比涂覆其它涂料的低,比未涂覆涂料的最多低6~7℃,且其反射率经检测高达90%,明显高于市售涂料。  相似文献   

9.
纳米SiO_2改性外墙涂料的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了纳米材料改性高性能建筑外墙涂料的配方及研制,着重讨论了纳米SiO2添加量对涂料性能的影响:掺入4%的纳米SiO2能明显改善涂膜的附着力、光泽度、耐水、耐碱、耐洗刷性和涂料的抗沾污性、触变性能、稳定性。  相似文献   

10.
《应用化工》2022,(6):1195-1199
以纳米硅溶胶为成膜物质,重质碳酸钙、云母、钛白粉为颜填料,海泡石和无机纳米改性剂为功能填料,硅酸镁铝为增稠剂,制备无机涂料。探讨了海泡石、无机纳米改性剂用量对成膜性能的影响。结果表明,性能优异的无机涂料配方为:固含量30%,平均粒度22 nm的碱性硅溶胶做成膜物质,海泡石与无机纳米改性剂功能填料占SiO_2的55%和33%,PVC含量49%。  相似文献   

11.
无皂丙烯酸树脂/SiO2纳米复合皮革涂饰剂的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
胡静  马建中  管建军 《涂料工业》2006,36(8):8-12,16
以过硫酸钾为引发剂,丙烯酸、丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯为单体,并加入纳米二氧化硅粉体,采用无皂乳液聚合法制备丙烯酸树脂/SiO2纳米复合涂饰剂。研究单体配比、pH值、引发剂用量及温度对乳液性能和聚合物膜的物理机械性能的影响;采用红外光谱和透射电镜对无皂乳液和纳米复合涂饰剂进行检测,并对无皂乳液和纳米复合涂饰剂膜进行了DSC测试。  相似文献   

12.
以高羟基聚酯/丙烯酸树脂为基体树脂,以N-75为交联固化剂,以金红石型钛白粉、隔热粉、高岭土、硫酸钡、云母粉为颜填料,以石英砂为防滑骨料,以纳米SiO2为改性剂,在助剂和溶剂的配合下制备双组分中、面配套机车涂料,涂膜具有防滑性、抗电压击穿性、隔热性、抗风沙冲击磨蚀性及防腐蚀性等特点。  相似文献   

13.
新型水溶性防锈涂料的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
水溶性涂料由于具有成本低、环境污染少及防火等优点而得到广泛应用。为提高水溶性防锈涂料的储存稳定性、消除涂料吸附失干及不易消泡等缺点,以亚麻油、顺丁烯二酸酐和改性酚醛树脂加合而成的水性树脂为基料,在一定比例的防锈颜料、填料混合配制出一种新型水溶性防锈涂料。研究了改性树脂、顺丁烯二酸酐、防锈颜料、反应温度与时间对涂膜各项性能的影响,并对涂膜的各项性能进行了测试。结果表明,所得涂膜附着力强、防锈性能好,储存稳定性及消泡等性能明显改善。  相似文献   

14.
采用磷酸锌、锶铬黄和绢云母作为防锈颜料,选用含氯树脂作为主体树脂,酚醛改性环氧树脂作为辅助树脂,制备了快干单组分含氯防腐涂料。考察了含氯树脂与酚醛改性环氧树脂配比、防锈颜料配比、颜基比以及增塑剂用量等对涂层性能的影响。实验结果表明:该涂料干燥时间≤7 h,为快干型防腐涂料;含氯树脂与酚醛改性环氧树脂质量比为10∶1,磷酸锌加入量为8%、锶铬黄加入量为2%、绢云母加入量为8%、增塑剂加入量为7.4%时,单道涂层的耐盐雾性可达500 h以上。  相似文献   

15.
介绍了稳定型带锈涂料、渗透型带锈涂料、转化型带锈涂料的机理和特点,以及适用于水性带锈涂料体系的树脂、颜填料和转化剂,并指出了带锈涂料存在的问题。  相似文献   

16.
利用电化学沉积法制备以纳米SiO_2微粒为增强相的Cu-纳米SiO_2复合镀层。研究发现:Cu-纳米SiO_2复合镀层的形貌特征不同于纯铜镀层的,其性能较好。增强相纳米SiO_2微粒引起形核增殖、结晶细化,同时形成弥散强化,致使Cu-纳米SiO_2复合镀层的形貌特征不同,性能得以改善。随着镀液中纳米SiO_2微粒的质量浓度的增加,Cu-纳米SiO_2复合镀层的显微硬度先升高后降低,体积磨损率先减小后增大。当镀液中纳米SiO_2微粒的质量浓度为35g/L时,Cu-纳米SiO_2复合镀层的显微硬度最高,接近1 500 MPa,约为纯铜镀层的1.46倍;体积磨损率最低,为6.59×10-5 mm3/(N·m),比纯铜镀层的降低约35.4%。  相似文献   

17.
采用小分子量环氧树脂和大分子量环氧树脂复配作为基料,以腰果壳油改性酚醛胺为固化剂,研制了一种高固体分环氧防腐涂料,并进行了性能检测。讨论了环氧树脂、环氧稀释剂、颜填料、流变助剂和固化剂对涂料性能的影响。  相似文献   

18.
利用中涂层、效果涂层和罩面层的复合方式,采用特殊的施工工具,制备了仿石灰石效果复合涂层。介绍了中涂漆、效果涂料和罩面清漆的配方及制备工艺,以及仿石灰石效果涂料的施工工艺。讨论了乳液用量,填料的种类及用量对中涂层初期抗裂性的影响,以及罩面清漆中丙烯酸树脂用量对涂层外观及耐水性的影响。  相似文献   

19.
环氧树脂/二氧化钛纳米复合材料的制备及性能   总被引:66,自引:3,他引:66  
以纳米TiO2 为填料制备了环氧树脂/ 二氧化钛(EP/TiO2) 纳米复合材料,研究了纳米TiO2 对复合材料性能的影响,结果表明,纳米TiO2 经表面处理后,可对环氧树脂实现增强、增韧,当填充质量分数为3 % 时,材料的拉伸弹性模量较EP提高370 % ,拉伸强度提高44 % ,冲击强度提高878 % ,其他性能也有明显提高。  相似文献   

20.
以水性丙烯酸-聚氨酯分散体为成膜物,以钛白粉为颜料,在润湿分散剂、成膜助剂、消泡剂、增稠剂、纳米SiO2等助剂的配合下,制备了水性木器实色漆。讨论了各原料的选择对涂料性能的影响。  相似文献   

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