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相似文献
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1.
本期导读     
<正>涂料技术的发展与涂料原料的技术进步息息相关,树脂合成技术、助剂配套研究、颜填料应用开发等技术的不断发展,促进了涂料性能的提高和应用领域的拓展。作为成膜物的树脂,是涂料配方中最关键的原料,树脂的性能在很大程度上决定了涂料及最终涂膜的性能。为了解决水性珠光涂料中外加增稠剂影响涂膜耐水性的问题,胡中等采用一种具有自增稠效果的核壳型羟基丙烯酸乳液作为成膜树脂,配合水性羟基丙烯酸分散体和水性聚氨酯分散体,制备得到一种自增稠型水性珠光涂  相似文献   

2.
《中国涂料》2017,(8):28-32
研究了常规缔合型增稠剂和羟基丙烯酸水分散体对水性聚酯分散体的增稠效率。结果表明,常规缔合型增稠剂对水性聚酯分散体较难增稠,而羟基丙烯酸一级水分散体和羟基丙烯酸二级水分散体都表现出极佳的增稠效果。相容性实验结果表明,当丙烯酸水分散体的添加量为10%时,仍然表现出与水性聚酯分散体较好的相容性。羟基丙烯酸水分散体对水性聚酯分散体的增稠机理可解释为聚合物在水相和助溶剂中的溶胀导致的流体力学尺寸的显著增加。  相似文献   

3.
研究了分别以水性羟基丙烯酸分散体和水性羟基丙烯酸乳液为成膜物,以异氰酸酯(HDI)为固化剂的水性双组分聚氨酯木器涂料的耐水性。结果表明,水性羟基丙烯酸分散体为成膜物的涂料体系耐水性表现更佳。疏水性异氰酸酯固化剂更有利于提高涂膜的初期耐水性。以低羟基含量的水性羟基丙烯酸分散体为成膜物,涂膜初期耐水性表现更优。  相似文献   

4.
采用自增稠丙烯酸乳液、聚氨酯水分散体、水性铝粉、助溶剂和亲水的聚异氰酸酯固化剂,制备了用于汽车塑料件的双组分水性金属闪光涂料。研究了p H值对自增稠丙烯酸乳液黏度和触变性的影响、自增稠触变效果的持续性,乳液、聚氨酯水分散体配比对涂膜的影响,并对所制备的双组分水性金属闪光涂料进行了涂膜性能测试。  相似文献   

5.
以水性丙烯酸分散体和水性异氰酸酯固化剂为主要成膜物质制备了双组分水性聚氨酯高光耐候面漆,并讨论了不同水性羟基丙烯酸分散体、水性多异氰酸酯的配比及其分散工艺、不同助剂对水性聚氨酯分散体性能的影响。制备了一种具有优异装饰性和保光保色性的双组分水性丙烯酸聚氨酯环境友好型工业涂料。  相似文献   

6.
以水性聚氨酯分散体(PUD)和水性丙烯酸分散体(PAD)混合水性树脂复合乳液作为水性环保指甲油的成膜树脂,并配以消泡剂、流平剂、增稠剂、色浆和香精一起制备出3种水性指甲油产品。并对所制备指甲油的黏度、固含量、稳定性进行表征,同时对水性指甲油涂膜的物性如硬度、附着力、光泽、耐水性、表干时间进行了测试。结果表明,该水性指甲油具有优异的性能,可满足环保指甲油的使用需求。  相似文献   

7.
介绍了玻璃涂料用有机硅羟基丙烯酸乳液、卷材涂料用高固体分聚酯树脂、磷酸酯单体改性水性丙烯酸树脂、羟烷基酰胺(Primid)固化干混消光粉末涂料用户外聚酯树脂、木器涂料用多臂腰果酚基光固化树脂、疏水性SiO2改性含氟硅苯丙复合乳液、木焦油基环氧树脂、水性聚氨酯-丙烯酸酯分散体、反应型非离子水性环氧乳液、阴非离子型水性聚酯树脂等几种涂料成膜物的最新研究,说明了当前存在的问题并对涂料成膜物的研究方向进行了展望。  相似文献   

8.
羟基丙烯酸树脂二级分散体是一种以水为分散介质具有自乳化功能的树脂,其与氨基树脂组合成双组分高温烘烤涂料,与异氰酸酯类组成丙烯酸酯-聚氨酯双组分涂料,是水性涂料的重要原料树脂品种。高固低黏羟基丙烯酸树脂二级水性分散体具有优异的硬度、丰满度、光泽度、耐候性、环保等特性,以及运输成本低、贮存使用方便的优点。综述了高固低黏羟基丙烯酸树脂二级水性分散体的合成研究进展,详细分析了溶剂、单体、引发剂和制备工艺等因素对合成产品的影响规律,旨在为高固低黏羟基丙烯酸树脂二级分散体的合成和应用提供参考。  相似文献   

9.
通过筛选,选用两种不同的水性羟基丙烯酸乳液和两种不同的水性羟基丙烯酸分散体,与配套的固化剂结合,制备4种不同的水性丙烯酸聚氨酯涂料。通过对助剂的选择,和对4种涂料涂膜性能的对比,寻找一种性能较好、符合国家标准、可适合工业化生产的水性羟基丙烯酸树脂。  相似文献   

10.
研制了一种机车车辆用厚涂型水性丙烯酸聚氨酯面漆.研制的面漆满足机车车辆面漆厚涂的工艺要求,外观平整,无较重橘纹、起泡和流挂等漆膜弊病.通过采用不同类型的丙烯酸分散体和聚酯树脂为成膜物,添加颜填料,合适的助剂,制得水性丙烯酸聚氨酯面漆.重点考察了不同羟基聚丙烯酸分散体,异氰酸酯固化剂,增稠剂类型以及流平剂对涂料性能的影响...  相似文献   

11.
丙烯酸树脂分散体作为羟基组分与亲水改性多异氰酸酯配漆,制备水性双组分聚氨酯涂料,研究了丙烯酸树脂分散体的羟值、酸值、玻璃化转变温度等对涂膜性能的影响;用红外光谱仪表征了固化膜的结构,用扫描电镜观察了固化膜的表面形态.结果表明涂膜的机械性能较好,但耐化学品性和耐水性较差;羟值在100 mgKOH/g时性能较好.  相似文献   

12.
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   

13.
以羟基丙烯酸分散体(简称羟丙分散体)为基体树脂,添加成膜助剂、防腐颜填料、去离子水,并配合水性异氰酸酯固化剂制备水性DTM(金属面涂)聚氨酯涂料。讨论了不同的羟丙分散体、水性异氰酸酯固化剂、n(—NCO)/n(—OH)及防腐颜填料对水性DTM聚氨酯涂料耐性的影响。结果表明:采用羟值100 mg KOH/g的羟丙分散体,n(—NCO)/n(—OH)为1.3~1.5,配合阴离子磺酸改性水性HDI型异氰酸酯固化剂,并选择改性磷酸锌(进口)和磷酸铝锌1∶1共混复配液体防锈助剂作为防腐颜填料,制备出了具有低VOC、优异的防腐性能同时又具有优异的装饰性能的水性DTM聚氨酯涂料,已成功应用在汽车配件及工程机械上,起到良好的防护和装饰效果。  相似文献   

14.
以聚氨酯改性丙烯酸分散体为成膜物,以水性铝粉为效应颜料,以水性蜡乳液作铝粉的定向剂,以碱溶胀型丙烯酸酯聚合物为增稠稳定剂,在成膜助剂、水和功能助剂的配用下,制备成单组分水性金属闪光铝粉底漆,漆膜干燥快、硬度高、抗冲击性好、附着力强、闪光效果好、防腐性能优、绿色环保、施工安全方便。  相似文献   

15.
以聚氨酯分散体改性羟基丙烯酸分散体及聚醚改性的HDI固化剂为成膜物质,制备了一种水性聚氨酯风电叶片面漆。结果表明,羟基丙烯酸及聚氨酯分散体比例为3︰1及固化剂过量质量分数为40%时涂层性能最优。通过长石粉和聚四氟乙烯分散体可提高涂层的耐磨性,且聚四氟乙烯分散体的质量分数为4%时涂层的耐磨性最好。所制备的涂层综合性能均满足相关标准的要求,具有良好的应用前景。  相似文献   

16.
水性羟基丙烯酸分散体是水性双组分聚氨酯(2K-PU)的重要组成部分,影响着多异氰酸酯在水相的分散性、成膜过程中的扩散与交联以及涂膜的最终性能。本文综述了水性羟基丙烯酸分散体的制备工艺(包括溶液聚合、中和乳化及溶剂脱除)和水性羟基丙烯酸分散体的性能改进(包括高固含低黏度、高羟值低黏度、丙烯酸类功能单体的加入及氟硅改性)方面的研究进展,并展望了水性羟基丙烯酸分散体未来的研究方向。  相似文献   

17.
吴倩倩 《中国涂料》2008,23(7):35-38
探讨了自交联型聚氨酯分散体Hypomer WPU-3401在单组分水性木器涂料中的应用。试验表明,其克服了传统的丙烯酸乳液与聚氨酯分散体在耐水性、耐醇性、抗粘连性方面的不足,并具有优秀的施工性、成膜性、耐磨性、硬度和凸显木纹的表观效果,是一支在DIY木器涂料市场以及工业木器涂料市场用于单组分木器涂料体系的具有吸引力的树脂产品。  相似文献   

18.
导读     
<正>李桂琴等研究了水性双组分聚氨酯塑料零部件弹性涂料的制备工艺,讨论了树脂分散体、亚光粉、成膜助溶剂、固化剂稀释溶剂等对涂膜性能的影响。结果表明:当水性聚氨酯分散体与羟基丙烯酸乳液协同使用时,涂膜的柔韧性、抗划伤性及耐化学品性等综合性能优异;当亚光粉粒径为4μm、添加量为6%时,涂料的分散  相似文献   

19.
对水性丙烯酸涂料涂膜光泽的影响因素进行了研究。结果表明:水性丙烯酸乳液对水性丙烯酸涂料涂膜光泽影响很大。乳液的粒径越小,粒度分布越窄,涂膜的光泽就越高;反之,光泽越差。乳液用量增加,涂膜的孔隙率减小,光泽随之提高,水性丙烯酸乳液HD-1019C的用量为450 g时涂膜的光泽可达90%以上。拼用水性环氧酯树脂YGEE672A后,水性丙烯酸涂料的干燥性能有所降低但耐水性和光泽有明显的提高,水性环氧酯树脂适宜的用量为150~200g。颜料体积浓度(PVC)越大,涂膜的光泽越差,应控制在48%以下。增稠剂对水性丙烯酸涂料的光泽影响较大,非离子聚氨酯增稠剂AR-540在水性丙烯酸体系中有较好的表现,适宜的用量为涂料总量的1.0%。  相似文献   

20.
开展水性环氧富锌底漆、水性环氧云铁中间漆、水性丙烯酸聚氨酯面漆技术研究,以反应性环氧树脂乳化剂接枝中高分子质量环氧乳液作为环氧体系成膜树脂,提高涂层玻璃化转变温度T_g与防腐蚀性能;以改性水性丙烯酸分散体树脂及100%固含亲水型脂肪族异氰酸酯固化剂作为丙烯酸聚氨酯面漆成膜树脂,实现优异抗光老化;通过耐化学介质与防腐蚀性能等技术方案,形成适用于炼化钢结构等领域C4—CX大气腐蚀环境的水性环保耐候防腐蚀涂料体系,满足相应技术标准要求,安全、环保、性能优异。  相似文献   

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