环氧地坪漆|耐高温漆-天津市辰光化工涂料有限公司 022-26910931

 公司主要运营环氧地坪漆、耐高温漆

油漆涂料无溶剂环氧树脂砂浆在处理

油漆涂料无溶剂环氧树脂砂浆在处理

                                        油漆涂料附着力很好,但存在破孔现象。由此可见,单独用1道底涂是不合理的,应将环氧树脂净浆与环氧树脂砂浆配合起来使用较为合理。

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环氧富锌底漆除表面未被粘住面积超过20%的试件

环氧富锌底漆除表面未被粘住面积超过20%的试件

                                         环氧富锌底漆对砂浆块基层进行处理后,按下面A~D这4种不同的底涂处理方式,分别施涂于干、湿2种界面上。5d后用环氧树脂黏结金属拉拔接头,并保证拉拔接头水平。7d后进行拉拔试验,试验数据见表1。

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耐高温漆环氧底涂用刮板均匀地刮在混凝土基面

耐高温漆环氧底涂用刮板均匀地刮在混凝土基面

                                  耐高温漆在进行聚脲喷涂前在试块中心留出40mm×40mm的表面,其余部分用胶带贴上,聚脲喷涂的厚度为(1.5±0.1)mm,在室温条件下放置,5d以后用环氧树脂黏结金属拉拔接头,并保证拉拔接头水平。7d后进行拉拔试验。

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环氧地坪漆涂层对混凝土基层间的黏结力

环氧地坪漆涂层对混凝土基层间的黏结力

                                           环氧地坪漆以环氧树脂涂料为底涂材料,分别配制水性环氧砂浆、水性环氧净浆、无溶剂环氧砂浆、无溶剂环氧净浆,应用于混凝土基层上,根据试验中的现象及数据分析其在使用上和性能上的优缺点。

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油漆涂料乳化剂和助稳定剂的用量

油漆涂料乳化剂和助稳定剂的用量

                              油漆涂料还对比了RAFT细乳液聚合与相应本体聚合的动力学过程,发现RAFT细乳液聚合体系中RAFT聚合的活性非但没有损失,反而提高了;而且聚合速率比本体聚合快。单体在100%转化下,体系仍具有极好的活性聚合特征,具有极强的工业化应用前景。

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环氧地坪漆疏水性物质在水中溶解度的能力

环氧地坪漆疏水性物质在水中溶解度的能力

                                  环氧地坪漆消除了RAFT细乳液聚合体系中常见的“漂红”(红色凝絮物)不稳定现象,从而获得稳定的聚合过程。在一定的β-CD用量范围内,聚合物相对分子质量随转化率提高呈较好的线性增长

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油漆涂料单体转化率很大范围内都是可控

油漆涂料单体转化率很大范围内都是可控

                                  油漆涂料但是当MMA的加入量较大时,聚合反应的可控性变差,且相对分子质量分布指数增加。RAFT细乳液聚合体系的稳定性不是很好,国内外学者针对这个问题已经进行了大量的研究。Tsavalas,等[26]认为低聚物的产生是造成RAFT细乳液聚合体系不稳定的主要因素。

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环氧富锌底漆乳胶粒中进行聚合反应

环氧富锌底漆乳胶粒中进行聚合反应

                                      环氧富锌底漆细乳液体系为单体液滴成核,可以消除RAFT试剂在水相中的迁移,故认为在细乳液体系中更适合进行RAFT活性聚合。Luo,等[25]以苯基二硫代乙酸(1-苯基乙酯)为链转移剂,研究了苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯(MMA)的RAFT细乳液共聚合反应

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耐高温漆链转移反应由不可逆变为可逆

耐高温漆链转移反应由不可逆变为可逆

                                   耐高温漆聚合反应也由不可控变为可控,得到结构和相对分子质量可控、相对分子质量分布窄的特殊结构聚合物,但是双硫代酯的制备过程复杂,需要多步有机反应。RAFT的常规乳液聚合体系复杂

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环氧地坪漆乳液聚合的方法合成了PBMA和PMMA

环氧地坪漆乳液聚合的方法合成了PBMA和PMMA

                              环氧地坪漆且聚合物微球的粒径小于110nm。结果证明,HPO/AA的使用加快了聚合反应速率,聚合物的相对分子质量可以通过改变[BMA]0/[HPO]0/[AA]0/[CuBr2-EHA6TREN]0的比率来控制。

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