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  • 简介:对高聚物乳液、膨胀发泡体系以及助剂等进行涂料理化性能和耐火性能试验。依据一定的配比,制备环保、耐火、理化性能优异的防火涂料中试样品;对涂层进行耐紫外线照射和耐水性老化试验,对试验后的涂层进行扫描电镜分析和耐火性能试验;对涂料的VOC释放量、甲醛含量等环保技术指标进行检验;为涂层在室外应用中的耐火性能、耐候性能随时间和气候条件而产生下降,制定相应的措施和技术工艺。

  • 标签: 环境友好 膨胀防火涂料 扫描电镜 耐火性能 耐候性能
  • 简介:通过引入5-羟基-2-戊酮合成了一种在分子主链中含酮羰基的聚氨酯预聚体,分散乳化后加入己二酸二酰肼(ADH)混合制备出常温自交联的水性聚氨酯乳液,在常温(25℃)条件下稳定储存6个月不分层沉底。经实验证明,5-羟基-2戊酮与己二酸二酰肼物质的量的比为1∶0.6时漆膜性能最佳,硬度达到2H,磨耗仅0.07g/100r,耐乙醇擦拭可以达到32次不透底。

  • 标签: 自交联 水性聚氨酯 涂料
  • 简介:膨胀防火涂料,指的是一种涂覆于需要被保护的基材的表面,在遇火时表面膨胀并迅速形成一层膨胀炭层的特种涂料。其主要用以降低被涂覆材料表面的可燃性、延缓热量从表面传递到基材的时间,从而提高被涂覆材料阻燃性能,达到防火阻燃的目的。近年来逐渐成为国内外关注的一个研究热点。本文对膨胀性防火涂料近几年的研究现状、阻燃机理及成分组成进行了综述。

  • 标签: 防火涂料 膨胀型 阻燃机理
  • 简介:由于海上现场条件的限制,海上平台的建造必须全部集中在陆上建造场地进行模块化制作。由于模块化制造的便捷性,目前全球范围内陆上大型化工项目的模块化建造也已经成为了行业趋势。在这样的趋势下,轻量化和集中化作为模块建造的大前提对模块建造过程的各项技术提出了更高的要求。被动环氧防火涂料作为火焰保护的最新防火技术,目前已经在全球范围内被越来越多的项目所接受,同时也对模块设计和建造提出了更高的要求。本文介绍了被动防火相关行业标准及情况,以及最新的环氧膨胀防火涂料技术。

  • 标签: 模块化制造 环氧被动防火涂料 行业标准 烃类火焰
  • 简介:通过在合成聚氨酯时引入一种自制的含非离子性亲水基团的二元醇参与扩链,制备出了一种阴离子-非离子混合水性聚氨酯,提高了水性聚氨酯在pH=6~7弱酸溶液下的稀释分散性,使其能够稳定应用于弱酸性的纺织浆料中;进一步通过乙二胺扩链后提高了聚氨酯成膜物的耐磨性与硬度,其磨耗仅为0.23g/100r,该水性聚氨酯能够在纺织浆料中替换目前广泛使用的聚乙烯醇。

  • 标签: 阴离子 非离子型 水性聚氨酯 纺织浆料
  • 简介:以UMA为功能单体,AAEM为交联单体,采用预乳化半连续种子乳液聚合法合成水性工业底漆用乳液,研究了UMA和AAEM用量及凝胶量对乳液及其漆膜性能的影响。实验结果表明:当UMA用量为单体量的2%~3%、AAEM用量为单体量的4%~5%、凝胶量在65%~77%时,漆膜的综合性能最佳。

  • 标签: 交联 附着力 凝胶量 耐盐雾
  • 简介:众所周知,氟利昂(CFCs)会导致平流层中臭氧的减少,加剧全球变暖。为此,许多研究团队都在致力于研究氟利昂的替代品。本文基于大豆油和菜子油制备两种生物表而活性剂,并将其分别应用于W/O和O/W犁清洗剂配方。将十述生物表而活性剂与月桂醇、蓖麻油和油酸混合,研究了它们在4~60℃冷热循环的相变化,从而确定最佳的单相的形成参数。分析了生物表而活性剂的生物降解性能、清洗效率和在工业清洗过程中对基质材料(金属、聚合物)的腐蚀伤害。结果显示:大豆油甲酯(SME)在W/O和O/W配方中的生物降解度分别为94.66%和95.60%,在最佳清洗条件下对模型污染物的清洗效率分别为99%和97%;而菜籽油乙酯(CEE)在W/O和O/W配方中的生物降解度分别为94.43%和93.87%,对模犁污染物的清洗效率分别为58%和15%。SME的W/O和O/W清洗剂配方、CEE的W/O和O/W清洗剂配方对生铁和聚氯乙烯的腐蚀伤害是最大的,最大腐蚀度分别为0.11/7.65、0.44/5.79、0.11/11.80、和0.12/2.84(△mg/cm3)。SME的W/O清洗剂相较于传统工业清洗剂中所使用的三氯乙烯(TCE),可以在更短时间(〈5min)内实现更高的清洗效率(99%),因此,有望在工业清洗中作为CFC的替代品使用。

  • 标签: 工业清洗 生物表面活性剂 氟利昂 生物降解能力 清洗效率 腐蚀度
  • 简介:膨胀防火涂料在应用过程中各种性能特别是防火性能的变化一直是防火材料领域关注的一个重点课题。本文利用扫描电子显微镜镜(SEM)、热重分析仪(TG)和小型耐火试验炉研究了冻融循环试验对油性膨胀防火涂料的形貌、热稳定性和防火性能的影响规律,并对比研究了涂刷面漆对以上性能的影响。

  • 标签: 膨胀型防火涂料 冻融循环试验 防火性能 热稳定性
  • 简介:灵感是科学研究道路上的一道闪电。最近,美国麻省理工学院及加州大学河滨分校的化学工程师们从植物生长过程获得启发,研发了一种新型聚合物,能与空气中的二氧化碳发生反应,从而增强了聚合物的强度。该材料在防护涂料、建筑材料领域具有很好的应用潜力。

  • 标签: 美国麻省理工学院 聚合物材料 研发 增强型 智能 科学研究