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涂料树脂基本参数
  • 品牌
  • 博立尔
  • 类别
  • 热固性
涂料树脂企业商机

作为水性树脂中两大重要的树脂,水性丙烯酸树脂与水性聚氨酯树脂都有着各自的性能优势,在水性涂料领域发挥着不可或缺的作用,了解各自的优势与不足,通过复配即物理改性可以达到锦上添花的效果。水性丙烯酸树脂具有快干、良好的透明性、保光保色性好等优点,而且附着力、光泽、硬度和耐候性能也较好。水性聚氨酯树脂分子结构中具有硬链段和软链段组成的链段结构决定了其既坚硬又柔韧的独特性能,其两相结构使水性聚氨酯具有优异的低温成膜性、流平性及柔韧性,抗热回粘性好,由于氢键的存在,使其具有耐磨、高硬度的优点,但在稳定性、自增稠性、固含量、保光性等方面存在不足。因此水性丙烯酸树脂和水性聚氨酯树脂在性质上有一定的互补作用,利用二者有机结合来提高材料的综合性能,已成为研制新一代水性涂料的重要途径水性聚氨酯与水性丙烯酸复配,综合两者的优异性能,克服彼此的缺陷,同时降低成本,制备出具有较好使用价值的水性涂料。丙烯酸树脂的用途是什么呢?南昌油性涂料树脂

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丙烯酸树脂的生产工艺流程:1、投料:于反应釜中投入垫底原料。2、升温及滴加:升温达到指定温度或者有回流(一般是达到垫底原料的沸点)时,通过高位槽滴加单体、溶剂及引发剂。3、控温:这时丙烯酸树脂的反应较剧烈,需要控制温度在一个合理范围。不可太高,太高则反应过于激烈,控制不好又涨溢现象。不可低于合理温度范围,太低,反应不充分,做出丙烯酸树脂的分子量及性能都有很大影响。4、保温:此阶段是让丙烯酸残留单体反应更加充分,此阶段的温度基本是缓慢下降阶段,适当加温进行保温,让残留单体与残留引发剂充分反应。5、调粘及测固含:调整粘度到指定范围,检测固含等指标。6、冷却,包装:指标合格后,冷却降温至80度以下,包装。辽宁高附着力树脂以合成树脂为主要成膜物质的涂料,称为合成树脂涂料。

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水性乳液丙烯酸树脂,一般可看到的都是水性乳液型的丙烯酸树脂,也就是常说的丙烯酸乳液。其实就是乳液型的丙烯酸树脂。这类产品多以不带甲基的丙烯酸酯单体下去反应,所以这类树脂聚合而成肯定是较固体丙烯酸树脂玻璃化温度为低。它们的有较低的TG,所以在一些底材(软质)应用是其它固体丙烯酸树脂无法相比。特别是纸张啊、皮革啊等较为软质的底材应用是较好的体现。当把它们苯化、醋化后也就成了苯丙烯酸乳液、醋丙烯酸乳液也就是我们常看到的苯丙乳液、醋丙乳液、纯丙乳液。其实只是指在乳液聚合时加入苯乙烯、醋乙烯等的单体,让它们有其它的更多的性能。而以单纯的丙烯酸酯下去反应时就叫纯的丙烯酸树脂,也叫纯丙乳液了。这些树脂另一个较大的应用就是建筑涂料了,占了市场很大分额。

涂料树脂有以下共性:一、在分散介质中,溶解性或分散性良好,有良好的贮存稳定性。二、具有优良的成膜性和特定的涂膜性能,如光泽、丰满度、硬度、弹性、耐候、耐化学腐蚀等。三、与其他涂料用合成树脂可互溶,以便互相改性,提高涂料性能。四、能适当地润湿颜料,以利颜料在涂料中的分散。五、分子量合适,例如溶剂型交联固化涂料用合成树脂的分子量一般在104以下,溶剂型非转化涂料用合成树脂的分子量在104~105,而乳胶涂料用分子量在105以上。丙烯酸树脂的Tg值越高树脂硬度越大,成正比关系。

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涂料树脂的品种很多,通常有两种分类方法:①按主要成膜物质分类由于树脂不同而各具特点。醇树脂涂料的产量,丙树脂涂料发展快,氨基树脂涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯涂料的产量也较大,这是构成树脂涂料的五大品种。②按涂料用分散介质分类可分为溶剂型、水型、无溶剂型三大类。溶剂型涂料的产量,用途广,但因需耗用大量有机溶剂、污染环境,正在被高固体涂料、水型涂料、粉末涂料和辐射固化涂料逐步取代。有时也将这几类涂料称为低污染、省、节能型涂料,是涂料产品中的新品种。丙烯酸树脂与其他涂料合成树脂可互溶,以便互相改性,提高涂料性能。四川光固化树脂

涂料树脂制造行业发展目前在我国处于一个蒸蒸日上的一个过程。南昌油性涂料树脂

近年来,生产涂料用丙烯酸树脂的原料市场供应,无论从品种,还是数量上都有可靠和良好的保障。丙烯酸树脂及涂料开发、生产、应用技术均有长足的进步。特别是与其它成膜物改性的技术发展很快,为适应各行各业不同的性能要求,提供了技术保障。技术的日趋成熟和进步,是丙烯酸树脂发展迅速的主要原因。目前,国内生产丙烯酸树脂厂家很多,竞争也日趋激烈,客观上对丙烯酸树脂的发展也起到很大的推动使用。丙烯酸树脂及其涂料的发展,推动了丙烯酸树脂及涂料技术市场化的进程。目前,丙烯酸树脂生产领域,面对激烈竞争的市场需求,其个性化发展的方向日趋明显。南昌油性涂料树脂

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山东环保涂料树脂生产公司 2026-02-26

想象一下,涂刷在户外栏杆上的油漆,经过几个季节的风吹日晒,颜色逐渐暗淡,表面开始粉化剥落。这个常见现象的背后,主导者正是涂料树脂的老化进程。阳光中的紫外线携带的能量足以切断许多高分子树脂的化学键,导致分子链断裂,涂层逐渐失去强度与完整性。空气中的氧气和水分也会参与进来,引发氧化和水解反应,进一步加速涂层的性能衰退。为了延缓这一不可逆的过程,涂料化学家们在树脂合成阶段便着手引入“防御机制”。一种方法是构建本身就具备强大抗紫外线能力的分子结构,比如在聚合物主链中嵌入能够吸收并消散紫外光能的特殊基团。另一种常见应用的方式是在涂料配方中添加外援——光稳定剂和抗氧化剂,这些助剂像卫兵一样,优先与破坏性的...

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