水性耐高温有机硅树脂 耐高温硅树脂乳液水性耐高温有机硅树脂 耐高温硅树脂乳液.性能及用途,水性耐高温有机硅树脂是一种非离子的,甲jibenji有机硅树脂乳液,广泛应用于耐热性工业涂料,典型特性包括:1. 耐高温性能,清漆可达350℃,色漆可达650~700℃;2. 与有机树脂具有非常好的相容性,可以复配有机树脂(如丙xi酸、聚酯、环氧等)使用,实现有机树脂的高装饰性和硅树脂的耐热性的兼具效果;3. 成膜性与气干性,可单独/复配作为耐热性罩光清漆使用;4. 可以无限水稀释,符合环保法规要求; 水性丙烯酸乳液由丙烯酸酯单体为主的乙烯基单体经乳液聚合而成。湖北耐水耐候纳米树脂用途
水性树脂优势:(1)、环保性.水性涂料用水而不有机溶剂做稀释剂,因此不含有毒化学物质。(以往分散介质为有机溶剂,有机溶剂中含有有毒物质,完全挥发干净至少需要几十年,对于婴儿小孩及未出生的小孩的智力发育是有很大影响的,其中“游离TDI”还具有致ai的危险。)(2)减少火灾风险:与溶剂型产品的易燃性相反,水性产品不易燃的防火性,有效减少火灾发生。(3)水性涂料的成膜后特点 :与底材具有极高的附着力,固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异,涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、抗腐蚀性能、电气绝缘性能优异等。(4)高吸水树脂(保水剂)系列,保持水分作用。 江苏常温固化有机硅改性丙烯酸树脂的原理水性丙烯酸树脂在成膜后,往往在硬度与韧性方面难以兼顾,玻璃化温度。
水性丙烯酸乳液(PA)是应用较早而且目前仍在大量使用的品种。在制备时,采用软硬不同的单体、调节用量、改善工艺从而控制乳液粒子中聚合物分子的软硬链段分布,从而得到不同玻璃化温度(Tg)或不同最低成膜温度(MFFT)的乳液。根据原材料区分,在制备丙烯酸乳液时,通过添加苯乙烯可以改进漆膜的硬度并降低成本(但会影响涂膜的耐黄变性);或通过含氟、含硅的单体进行改性,可以制备更低表面自由能的产品,提升疏水及耐沾污性。根据应用的不同乳化剂,也有不同离子类型的区分。水性丙烯酸乳液制成的漆膜拥有良好的耐候性、不易黄变,硬度良好、光泽高的特点;缺点是抗粘连性能差,容易“热粘冷脆”,硬度与成膜性难以兼顾。通过自交联、核壳结构、无皂聚合等技术的应用,可以明显提高丙烯酸乳液的性能。其中自交联聚合技术可以提高漆膜的耐溶剂、硬度、抗刮擦等性能;核壳结构使漆膜能有效的兼顾硬度与成膜性;无皂聚合技术通过减少或不用乳化剂,改善漆膜的光泽、耐水耐化性等。从固化方式来区分,可分为热塑性固化和热固性固化,即我们常用的单组分水性丙烯酸乳液和水性羟基丙烯酸分散体。单组分水性丙烯酸乳液制漆后,储存期长、施工方便、性价比高,而受广泛应用。
水性聚氨酯改性的目的是为了改善树脂本身性能上的一些不足或者提高树脂的综合性能,以扩大其使用范围。水性聚氨酯的生产和应用已得到迅速的发展,其品种和产量日益增多,质量不断提高,对水性聚氨酯的研究更是日新月异。随着科研工作者的不断努力新的改性技术不断发展,改性技术日益完善,水性聚氨酯新的品种不断推出,水性聚氨酯应用领域将越,我国的水性聚氨酯的研究与开发前景十分广来越广阔,市场需求前景十分诱人。水性聚氨酯改性的方法有很多:共混改性,共聚改性,聚丙烯酸酯改性、环氧树脂改性、有机硅改性、纳米改性等。 水性丙烯酸乳液(PA)是应用较早而且目前仍在大量使用的品种。
耐水性解决方案。1.化学交联改性技术:(改性树脂 功能性改性单体 改性固化剂 水性硅烷偶联剂 增塑剂),如提高交联密度、交联强度改性方法,交联后的水性体系涂膜可表现出良好的耐水、耐酒精、耐化学品、耐溶剂性能。 2.物理交联法改性技术:利用分子间作用力与氢键,氢键是分子间特别作用力,通过化学反应在高分子主链或侧链上引入某些具有特定功能的基团,提高涂层耐水性、耐酒精、耐化学品等性能考虑聚氨酯 丙烯酸 环氧 基团的氢键、结晶性与性能的关系,与分子内化学键的键合力相比,氢键是一种物理吸引力,它比原子之间的键合力小得多,但大量氢键的存在,在极性聚合物中是影响性能的重要因素之一。氢键越多,分子间作用力越强,材料的强度越高。3.聚合物共混复配改性:将两种或两种以上的聚合物按适当的比例,通过共混,以得到单一聚合物无法达到的性能的材料。通过引入某些具有特定功能的基团,提高涂层耐水性、耐酒精、耐化学品、性能。4.共聚改性技术 例如:环氧树脂的复配改性共聚物乳液在成膜过程中开有成三维交联结构,产生不可逆的共价交联,显着提高涂层的拉伸强度和耐水性、耐酒精、耐化学品等性能。化学告诉你!为何生活中随处可见有机硅材料。河南耐高温水性无机树脂多少钱
纳米氧化硅对涂料的改性作用表现在以下几个方面。湖北耐水耐候纳米树脂用途
纳米材料因其自身的量子尺寸效应、宏观量子隧道效应和表面效应、在对WPU进行改性时,可以明显改善WPU的耐热性和力学性能,并赋予其良好的杀菌、阻燃等功能。常用的纳米粒子有SiO2、TiO2、ZnO、碳纳米管(CNTs)和新材料石墨烯等,但纳米颗粒有团聚倾向,稳定性差,与高分子材料的相容性不是很好,一般需对相应的纳米粒子表面进行改性。HuST等成功制备出CNTs改性的WPU,在实验中先采用KMnO4/K2HPO4混合液改性CNTs,再与WPU结合制备相应的复合物。该复合物的耐热性和柔韧性都有明显改善,且耐腐蚀性有较优的表现。SowC等[25]将氧化铝和二氧化硅纳米粒子引入到WPU体系中,原位聚合得到更具稳定性的改性WPU复合材料,其柔韧性、耐划伤性和涂层的光泽度都有增加。Wang等通过超声波分散法将氧化锡锑(ATO)加入到WPU中,结果表明,ATO改性得到的Wpua涂料拥有优异的力学性能和耐热性能。当添加ATO质量分数4%时,Wpua膜的拉伸强度达到44.4MPa,为原先的251%;热分解温度由246℃增至257℃,复合物表现出较高的热稳定性,同时还具有一定的隔热性能,可用作为隔热材料。
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