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

油漆涂料故胶接接头的强度变差

油漆涂料故胶接接头的强度变差

                                       油漆涂料采用加热法可以加快α-胶的固化速率,但是α-胶的剪切强度随着温度的升高而逐渐降低;当固化温度为100℃时,其剪切强度甚至低于常温固化的试样。这是由于固化后呈线性结构的α-胶,在高温条件下易降解所致。

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环氧富锌底漆α-胶的良好固化促进剂

环氧富锌底漆α-胶的良好固化促进剂

                                                环氧富锌底漆由于α-氰基丙烯酸乙酯单体除阴离子聚合外,还会在光、热作用下发生自由基聚合反应。根据此固化机理,本文分别选用70、80、90、100℃对α-胶进行加热固化。

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耐高温漆表明加热法可以达到缩短固化

耐高温漆表明加热法可以达到缩短固化

                            耐高温漆环境及生产周期等条件的影响而受到限制(即不可能等其24h完全固化后再使用或进入下道工序)。为了缩短α-氰基丙烯酸酯胶粘剂的固化时间、提高生产效率,本文采用两种方法(促进剂法和70~100℃加热法)来加速α-氰基丙烯酸乙酯胶粘剂(简称α-胶)的固化反应。

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环氧地坪漆粘结性能以及易成型加工

环氧地坪漆粘结性能以及易成型加工

                                        环氧地坪漆又具有有机硅树脂的低温柔韧性、耐热、耐候、憎水、介电强度高等优点。本研究用自制的热塑性酚醛树脂低聚体作改性树脂的固化剂,制得了兼具有机硅、环氧和酚醛树脂优点的耐高温涂料,可广泛应用于耐热500℃以上的场所。

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油漆涂料疏水性物质在水中溶解度的能力

油漆涂料疏水性物质在水中溶解度的能力

                               油漆涂料消除了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,PI从1.68降到1.13

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环氧地坪漆聚合反应在单体转化率很大范围内都是可控

环氧地坪漆聚合反应在单体转化率很大范围内都是可控

                         环氧地坪漆但是当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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油漆涂料单体液滴迁移到乳胶粒中进行聚合

油漆涂料单体液滴迁移到乳胶粒中进行聚合

                                      油漆涂料而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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环氧富锌底漆活性种和休眠种之间转移

环氧富锌底漆活性种和休眠种之间转移

                        环氧富锌底漆从而使聚合物链保持活性。当链转移剂的浓度足够大时,链转移反应由不可逆变为可逆,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

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耐高温漆常规的自由基聚合所不能得到

耐高温漆常规的自由基聚合所不能得到

                                 耐高温漆还探讨了乳化剂浓度对聚合反应的影响,发现第一步反应中最佳的乳化剂浓度为6%~10%(基于单体质量分数),此时得到的共聚物相对分子质量分布窄且相对分子质量可控。Cunningham,等[22]以CuBr2-EHA6TREN{tris[2-di(2-ethylhexylacrylate)aminoethyl]amine}为催化体系,过氧化氢/抗坏血酸维生素C(HPO/AA)为氧化还原引发体系,用反向原子转移自由基细乳液聚合的方法合成了PBMA和PMMA

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环氧地坪漆聚合体系在不加助乳化剂

环氧地坪漆聚合体系在不加助乳化剂

                                                 环氧地坪漆而只使用疏水性催化剂dNbpy的情况下,聚合稳定性不好。Kagawa,等[21]首次报道了用两步原子转移自由基细乳液聚合的方法,可以得到具有特殊结构的嵌段共聚物粒子。

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