环氧地坪漆|耐高温漆-天津市辰光化工涂料有限公司 022-26910931

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油漆涂料遮盖能力

油漆涂料遮盖能力

                            油漆涂料,但随着我国纳米产品的普及程度和人们消费观念的改变以及我国整体经济呈现稳步发展的态势,纳米TiO2必将迎来广阔的市场发展空间。因此,新上项目应在(400~500)t/a的生产规模,同时最好建在钛白生产厂内。

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油漆涂料液相法中硫酸氧钛

油漆涂料液相法中硫酸氧钛

                             油漆涂料总生产能力已跃居世界第二位,仅次于美国。根据纳米TiO2的生产特点,结合国内钛白生产的具体情况,我们提出了以硫酸法生产的中间产物硫酸氧钛为原料的生产路线,充分利用我国在硫酸法钛白工业生产中所取得的技术,以及工程化方面的经验,发展我国的纳米TiO2工业。

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油漆涂料微乳液性能

油漆涂料微乳液性能

                               油漆涂料随着D4用量的增加,乳液的固含量略有下降,粒径增大,这是由于有机硅用量的增加使相应种子乳液粒径增大;由于有机硅氧烷单体中的Si—O—Si键具有疏水性,因此,有机硅用量越多,其吸水率越低,但是涂膜的性能也受到一定的影响,用量过多导致涂膜透明性、光泽性变差。所以综合考虑D4用量选择20%。

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油漆涂料恒压滴液漏斗的烧瓶

油漆涂料恒压滴液漏斗的烧瓶

                                 油漆涂料置于60℃真空干燥箱中10h,取其薄膜。用美国NicoletMAGNA产的IR550型红外光谱仪测试。(7)热重分析:将一定量干燥样品放入美国TA公司产Hi-Res-CGA2980型热重仪上测其热失质量。升温速度10℃/min,氮气保护。

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油漆涂料丁腈橡胶增韧改性

油漆涂料丁腈橡胶增韧改性

                         油漆涂料胶粘剂和封装材料等领域[1]。但是环氧树脂固化物脆性大,耐冲击和耐疲劳性差,在很大程度上限制了它在许多高技术领域的应用。因此国内外科研工作者对环氧树脂进行了大量的改性研究以改善其韧性。在众多环氧树脂改性途径中,研究较早、较成熟的是通过加入液体丁腈橡胶(NBR)来对环氧树脂进行增韧

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油漆涂料合成了离聚体

油漆涂料合成了离聚体

                                     油漆涂料整个材料的其它性能,包括热性能、模量及电性能等物理性能也能有较好的改善,因此单一的增韧方法已经不能满足这一要求。目前,国内外科研人员除继续探索新的EP增韧方法外,以上各种增韧方法的交叉应用也已经引起人们的重视。随着新的增韧改性技术的发展,EP的综合性能将会不断提高,应用范围也会更加宽广。

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油漆涂料除锈质量要求

油漆涂料除锈质量要求

                              油漆涂料且砂粒的作用面积小,作用密度大,均使其除锈效率提高,产生的表面粗糙度大;当喷射角度为45°时,产生的粗糙度最大。值得注意的是,当压缩空气压力大、喷距小时,也存在着砂粒浪费增加的问题,因为砂粒的破碎程度会随着压缩空气压力的增加和喷距的减小而增加,从而使砂粒的回用率降低。喷砂除锈工艺参数的控制

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油漆涂料优良的除锈等级

油漆涂料优良的除锈等级

                                       油漆涂料表面粗糙度低,涂层的附着力通常达不到防腐的品质要求,酸洗除锈也不适合大型构件的除锈。喷砂除锈不仅除锈效果好,除锈后表面除锈品质和粗糙度能达到要求,除锈效率也非常高。因此在钢结构的防腐施工中,一般采用喷砂除锈,除锈品质可达Sa2.5级和Ra30~70μm。

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油漆涂料氧原子相连的亚甲基氢峰

油漆涂料氧原子相连的亚甲基氢峰

                       油漆涂料根据反应物比例可知,在理想的第三代超支化聚(酯-胺)中,应有84个没与氧原子相连接的—CH2—基团,24个—OH基团。由于改性反应的发生,每反应1个—OH,将引入3个双键上的氢。在改性程度为100%的情况下,双键上的氢数为72个

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油漆涂料改善涂料的流变性能

油漆涂料改善涂料的流变性能

                             油漆涂料通过丙烯酸甲酯和二乙醇胺的Michael加成反应,制得了N,N'-二羟乙基-3-氨基丙烯酸甲酯单体;以TMP为核单体,采用“准一步法”直接缩聚得到超支化聚合(酯-胺),并以丙烯酸对初始聚合物进行改性反应,得到了端丙烯酸酯基的超支化聚合物;对该聚合物的结构进行了分析,同时对比了不同比例的改性超支化聚合物与丙烯酸异冰片酯的紫外光固化性能。研究表明,固化漆膜具有优良的力学性能。

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