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

环氧地坪漆面漆就能很好地黏附在其表面特性

环氧地坪漆面漆就能很好地黏附在其表面特性

                          环氧地坪漆在半硬性(柔性)塑料的涂层中需要加入柔性剂,能使漆层在基体膨胀时具有一定的变形能力而不致脱落或开裂。对于塑料件的喷涂,最好使用厂家提供的整套配套材料,如柔性剂、面漆、内涂层材料、冲淡剂和稀释剂等

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油漆覆盖在表面树脂基体轮廓

油漆覆盖在表面树脂基体轮廓

                                          油漆这些带状或片层状的粒子被认为是剥离成片层状的MMT因受到树脂基体的包覆和挤压,呈现出蜷曲的状态。对于图(a)中出现在较大尺寸范围内的有机相连续分布可以解释为:EP预聚体具有极高的表面张力

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油漆涂料平整且连续分布的是EP树脂基体

油漆涂料平整且连续分布的是EP树脂基体

                                    油漆右上方区域中所显示出的界面结构十分复杂,已无法清晰的辨识出有机连续相与无机分散相的相间界面。从图(b)中观察到,有机相与无机相已紧密的结合在一起,无机粒子表面包覆着大量的树脂基体

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环氧地坪漆冲击断裂后的试样进行观察

环氧地坪漆冲击断裂后的试样进行观察

                                  环氧地坪漆能够真实呈现出材料内部无机粒子的分散状态与有机/无机两相间相界面结构。另外通过SEM扫描,可观察到复合材料冲击断口的表面形貌,进而可观察到发生断裂后分布于试样断口表面的起痕区与微裂纹。

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油漆涂料无论溶液插层法还是熔融插层法

油漆涂料无论溶液插层法还是熔融插层法

                           油漆涂料能够制备出完全剥离型的PLS无机纳米复合材料;在PLS无机纳米复合材料的制备过程中,低粘度体系更易生成无机相分散均一的纳米复合体系。

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环氧富锌底漆故而能够通过XRD检测到衍射峰

环氧富锌底漆故而能够通过XRD检测到衍射峰

                               环氧富锌底漆在低粘度体系中,运动能力很弱的聚合物分子对无机粒子的沉降有阻滞作用,在机械分散的作用下,无机粒子分散的更为均匀,对聚合物的有序结构破坏也愈为严重。聚合物分子与无机粒子两相间形成复合体系,聚合物中保留有序结构的区域变小、变少,甚至消失,在XRD衍射曲线中表现为衍射峰峰形变窄、峰强减弱,甚至消失。

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耐高温漆粘度体系中更易发生物理沉降

耐高温漆粘度体系中更易发生物理沉降

                                      耐高温漆导致无机粒子分布不均。在无机粒子分布较多的区域,聚合物分子与无机纳米粒子形成新的复合相界面结构,致使聚合物分子中的有序结构遭到破坏,在XRD衍射曲线中表现为衍射峰消失

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环氧地坪漆随着MMT片层间距的增大

环氧地坪漆随着MMT片层间距的增大

                                  环氧地坪漆峰强逐渐减弱,甚至于在60°C混料制备的试样中,环氧树脂的衍射峰几乎消失。这种现象的出现,说明MMT在EP树脂中的分散并不均匀,进而对基体树脂自身的交联点间的有序结构破坏程度也不相同。

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环氧地坪漆到最佳的固化度来使得复合材料的性能

环氧地坪漆到最佳的固化度来使得复合材料的性能

                                 环氧地坪漆,复合材料的拉伸强度随纳米氮化硅不同的添加量有相应提高,至质量分数为3%(以环氧树脂质量计),达到最大值,提高了145%;当质量分数超过3%时,又随添加量的增加,拉伸强度提高的幅度有所降低。

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油漆涂料入促进了环氧树脂的固化过程

油漆涂料入促进了环氧树脂的固化过程

                                   油漆涂料且纳米粒子的加入会增加体系的粘度,或者因纳米粒子与树脂分子间的作用而阻碍了分子的运动,这些都不利于环氧树脂的固化反应的进行。因此,纳米Si3N4对环氧树脂固化反应的影响具有双重作用。

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