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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 326 毫秒
1.
研究了具有杀菌功能的绿色环保型内墙涂料,比较了纳米TiO2和纳米载银抗菌材料在乳胶漆中的杀菌性能,分析了纳米材料的结构以及杀菌机理。针对纳米微粒在涂料中的分散和贮存稳定性问题,采取将纳米微粒用特殊的助剂处理,并采用合适的分散工艺,制备纳米复合涂料。研究结果表明,纳米载银抗菌材料与纳米TiO2均有较好的杀菌效果,纳米材料的浓度与杀菌效果没有线性关系,纳米栽银抗菌材料在质量分数为0.0001%就有明显的杀菌效果.且对绿脓杆菌有特效。纳米TiO2在质量分数为0.1%时对绿脓杆菌、大肠杆菌杀菌效果均最好。纳米载银抗菌材料与纳米TiO2杀菌机理不同,纳米载银抗菌材料主要通过与细菌的磷脂质起反应发挥杀菌效果,纳米TiO2主要是利用光生空穴和生成的活性氧杀菌。  相似文献   

2.
环保型纳米UV屏蔽透明涂料的研制   总被引:7,自引:1,他引:7  
通过采用水性聚氨酯树脂和醇基硅丙树脂与纳米SiO2共混,分别制备水性和醇溶性环保型纳米UV屏蔽透明涂料;以及使用硅烷偶联剂KH-570在酸性条件下的水解反应,原位聚合成醇溶性有机硅树脂.同时纳米SiO2在其中分散,制备了环保型纳米UV屏蔽透明涂料,还对SiO2不同添加量对涂料的UV屏蔽性、透明性以及其基本性能的影响进行了研究。  相似文献   

3.
溶剂型纳米紫外屏蔽透明涂料   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过将不同含量的纳米SiO2、ZnO或Fe2O3采用共混法与丙烯酸树脂、氟树脂或聚酯树脂进行良好分散,制备了溶剂型纳米紫外屏蔽透明涂料。对不同纳米粒子添加量时涂料的紫外屏蔽性和透明性进行了研究,并对在丙烯酸树脂添加3%纳米SiO2所制备的涂料进行了TEM分析和涂料基本性能测定。  相似文献   

4.
为了制备纳米CaCO3复合建筑涂料,探讨了改性剂用量对纳米CaCO3表面改性的影响,优化出了最佳改性剂用量为2%(wt)。结果表明,优化条件下制得的纳米CaCO3浆的稳定性好,3周内外观、粘度和细度均无变化。用该浆液制成的纳米复合涂料,与传统建筑涂料相比其耐水性、耐洗刷性、耐光性、耐沾污性和贮存稳定性等显著改善。  相似文献   

5.
纳米涂料的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
纳米材料具有特殊的表面效应、体积效应、量子效应等,添加纳米材料制备的纳米涂料具有屏蔽紫外线、光催化降解污染物、抗菌抑菌等许多优异性能。本文介绍了新型纳米涂料的最新研究进展。  相似文献   

6.
纳米 TiO2生产及其在涂料中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍国内外纳米TiO2生产的特点,工艺,方法及其在涂料中的应用情况,纳米TiO2具有紫外线屏蔽性,透明性及光强化效应,可应用于木器保护漆及光催化净化空气建筑涂料的开发生产等。  相似文献   

7.
近年来,直接以纳米原材料生产的高科技功能涂料——纳米涂料的出现,成为涂料行业的一大热点。在市场上,纳米涂料因其优异的环保性能、耐擦洗性、手感、自洁性和视觉效果,越来越受到中高端层面消费者的青睐。但令人遗憾的是,因为缺乏相关的国家标准和行业标准,“纳米”标准  相似文献   

8.
将纳米SiO_2作为一种功能性组分加到涂料体系中制成纳米改性涂料,可以提高涂料的耐洗刷性、耐候性、耐沾污性等许多性能并能赋予其抗菌、自洁等特殊功能,这已在涂料行业中形成了共识。然而,由于纳米SiO_2的颗粒尺寸小、比表面积和表面张力都很大,再加上表面局部电荷分布不均,极易发生吸  相似文献   

9.
为了研究纳米SiO2对膨胀型防火涂料的耐紫外线性能的影响,对膨胀型防火涂料KB(不添加纳米SiO2)、SY-1(1%纳米SiO2)、SY-2(2%纳米SiO2)和SY-3(3%纳米SiO2)进行了人工紫外加速老化实验,并利用锥形量热仪、扫描电镜、热重分析仪和傅里叶红外光谱分析仪对样品的理化性能进行了分析。结果表明:添加纳米SiO2提高了膨胀型防火涂料的防火性能和耐紫外线性能,并且添加2%纳米SiO2的效果最明显。从对SY-2和KB的老化机理分析发现,纳米SiO2提高膨胀型防火涂料的热稳定性及耐紫外线性能,主要是通过促进树脂与聚磷酸铵交联,抑制酰胺形成,与季戊四醇形成交联结构完成。  相似文献   

10.
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   

11.
介绍了国内外纳米复合建筑涂料发展现状、纳米材料在涂料中的应用以及纳米涂料的性能和一般制备技术。指出了其发展中存在的一些问题和发展前景。  相似文献   

12.
复合纳米TiO2建筑涂料   总被引:14,自引:0,他引:14  
杨毅  卫巍 《化学建材》2002,18(2):16-18
介绍了一种通过增强涂料功能性以提高建筑涂料质量的新方法 ,使之成为一种新型的多功能复合纳米建筑涂料。重点介绍了制备复合纳米TiO2 的几种方法 ,以解决为使涂料具有更多功能所添加的纳米TiO2 的分散性问题。同时论述了纳米TiO2 在建筑涂料中的应用情况 ,展望了纳米技术在建筑涂料中的应用前景  相似文献   

13.
含纳米硅氧化物的聚酯型水性聚氨酯涂料研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
研制了一种性能优异的纳米硅氧化物改性的聚酯型水性聚氨酯涂料 ,采用 FT- IR、TEM、TGA、U V- Vis、硬度测试、介质浸泡等技术对其性能进行了表征和研究 ,结果表明 :将纳米硅氧化物引入水性聚氨酯涂料 ,能够增强漆膜的表面硬度、热稳定性、耐候性和耐化学品性。研究同时表明 ,当纳米硅氧化物的添加量在 2 .5 %~ 5 .0 %之间时 ,其对水性聚氨酯涂料性能的改善比较显著  相似文献   

14.
本产品属于纳米技术领域.具体涉及单体的结合方法.除了自由基反应外还有水解缩合,在聚合过程中加入第2种子乳液再加入第3种子乳液。其特征是本工艺技术归纳溶液聚合、乳液聚合用三次加料法生产纳米涂料乳液.该纳米乳液是纳米内外墙乳胶漆的配套原料。本专利采用聚硅氧烷改性聚丙稀酸酯制备高性能复合乳液.耐水、耐候、柔软性、成膜性、附着力、抗老化、耐霉菌性、抗冻性、稳定性、相溶性好。  相似文献   

15.
张绍原  程波  胡劢  薛朝芹 《浙江建筑》2011,28(12):63-65,71
用原位法合成硅丙乳液,添加纳米TiO2,进而研制成纳米TiO2复合硅丙涂料,经实验表明,该涂料具有良好的性能和较强的光催化降解室内空气中甲醛的能力,具有良好的市场前景。  相似文献   

16.
纳米涂料及其开发应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
1 前言 不久前,北京市建材科研院建成了一条年产万吨的纳米改性涂料生产线,此举不啻为北京建材行业的一次新的革命。采用新技术研制出的纳米改性涂料与传统涂料相比,对人体和环境无任何伤害,不仅附着力强,抗菌、净化空气,还可以分解并消除  相似文献   

17.
纳米碳酸钙在外墙涂料中的应用研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
制备了纳米CaCO3复合外墙涂料,分别探讨了分散剂种类、分散剂用量、料浆浓度、分散时间和温度等因素对纳米CaCO3分散效果的影响,优化了操作工艺条件:纳米CaCO3料浆浓度为15%(质量分数),钛酸酯偶联剂用量为纳米CaCO3质量的3%,分散时间为1.0 h.考察了纳米CaCO3浆体加入量对外墙涂料耐沾污性、触变性、耐洗刷性、耐水性、耐碱性和耐老化性的影响,并用SEM对涂层进行了表征.结果表明:与传统建筑涂料相比,纳米复合外墙涂料的上述性能显著改善;当涂料中纳米CaCO3浆体的质量分数为3%~4%时,涂料性能的改善最为明显,其耐洗刷性达75 600次.  相似文献   

18.
聚氨酯纳米ATO透明隔热涂料的研制   总被引:26,自引:0,他引:26  
张永进  赵石林 《化学建材》2004,20(6):18-19,45
本文将纳米ATO应用于涂料,以水性聚氨酯为成膜剂制备了纳米ATO隔热透明涂料,并对涂层进行了光学性能表征,表明所制得的聚氨酯纳米透明隔热涂料具有良好的隔热效果和可见光区足够的透明度,拥有良好的市场和应用前景。  相似文献   

19.
制备了纳米CaCO3复合建筑涂料,并对其主要应用性能进行了检测,结果表明,当改性纳米CaCO3的添加量为3.0%(质量分数,下同)时,该涂料应用性能改善最为显著.研究了温度、纳米CaCO3种类和用量对建筑涂料流变性的影响,结果表明:该体系流动特性符合Casson模型;添加1.5%~3.0%改性纳米CaCO3的建筑涂料,其表观粘度对温度的敏感性较低,剪切稀化能力较强,Casson屈服应力较小,抗温度稳定性较好,且与涂料应用性能改善显著的工艺条件基本一致.  相似文献   

20.
本文研究了纳米材料ZnO杂化纯丙乳胶涂料的性能.与纯丙乳胶涂料相比,纳米杂化纯丙乳胶涂料除了具有更好的硬度、附着力、耐沾污、耐擦洗、耐老化等性能之外,而且具有杀菌等特殊功效.  相似文献   

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