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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环氧富锌底漆一维溶度参数测定简单

环氧富锌底漆一维溶度参数测定简单

                                  环氧富锌底漆并对数据处理可得Hansen三维溶度参数及溶解球半径R,见表2。文献[2-3]提出用重叠因子V来表征相容性,丙烯酸树脂与环氧树脂溶解球的重叠因子

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耐高温漆树脂与环氧树脂相容性差

耐高温漆树脂与环氧树脂相容性差

                          耐高温漆聚合物之间能够相容的一般原则为溶度参数相近,极性相近,结构相似。下面用浊度法和匹配溶解特性法测定丙烯酸树脂和环氧树脂的一维溶度参数和三维溶度参数,分析溶度参数变化和树脂相容性变化之间的规律性

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环氧地坪漆两种树脂相容情况分为三类

环氧地坪漆两种树脂相容情况分为三类

                                               环氧地坪漆第I类:相容,溶液透明均一,成膜后目测透明:第Ⅱ类:不相容,溶液目测分层,成膜不透明:第III类:中间情况,溶液不分层,成膜后不透明。

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油漆涂料它的刚性急剧降低的问题

油漆涂料它的刚性急剧降低的问题

                          油漆涂料未经改性树脂的KIC值为0.67MPam1/2。功能化六臂星型PPO与超支化嵌段共聚物二者在单相共混物中的增韧行为并无差别。上述实验结果与Heiden等人对含羟基封端超支化Boltorn聚酯的单相环氧共混物的报道一致。   

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环氧地坪漆超支化聚合物的性能

环氧地坪漆超支化聚合物的性能

                             环氧地坪漆其玻璃化转变温度的上升是由于不同的固化过程,即固化(120℃及140℃)前在80℃预凝胶18h。另外,需要注意的是,环氧基团可以达到更高的交联密度。    

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油漆涂料扩散速率与填料的结构

油漆涂料扩散速率与填料的结构

                                   油漆涂料经氨基酸改性的纳米CaCO3表面含有氨基的有机物质,能与EP形成交联网状结构,故改性纳米CaCO3填料与EP树脂间相容性很好;而未改性纳米填料在胶粘剂中出现严重的团聚现象,反而使耐蚀性能显著降低。

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环氧富锌底漆结构的羧基和端基发生

环氧富锌底漆结构的羧基和端基发生

                          环氧富锌底漆另外在该范围内还可以看到,改性填料体系的热分解温度后移了10℃左右,这是由于氨基参与交联反应形成了-NH-键(而破坏该键能需要更多的能量)

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耐高温漆氨基酸有机物

耐高温漆氨基酸有机物

                                 耐高温漆使纳米CaCO3填料由亲水性转变为亲油性,从而降低了纳米CaCO3的表面能、改进了其与胶粘剂的相容性。因此,对EP胶粘剂而言,改性填料体系的剪切强度明显优于未改性填料体系的剪切强度。

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环氧地坪漆控制溶液的pH值和温度

环氧地坪漆控制溶液的pH值和温度

                            环氧地坪漆用量过大时会影响其纳米效应。另外,丙氨酸改性剂明显改善了纳米填料在胶粘剂中的分散性,并使纳米CaCO3表面接枝了-NH2基团;该-NH2基团可以与EP形成交联网状结构,从而使纳米CaCO3填料也参与了交联反应。其反应方程如式(1)所示,其中R′为羧酸钙

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油漆着色力更加强调的是钛白粉密度

油漆着色力更加强调的是钛白粉密度

                                           油漆有机树脂降解漆膜表面变为无光泽和粗糙所致。因为,钛白粉本身就是一种粉体,所以本身而言不存在粉化不粉化的问题。而是钛白粉所处的周围介质的粉化。

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