Page 41 - 涂层与防护2019-01
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欧阳建群,等:高耐候易清洁粉末涂料的研究



           特别优越的各项性能。 耐候性、耐热性、耐低温性、耐                           在易清洁粉末涂料中加入氟碳树脂,可以提高涂层的
           化学药品性, 而且具有独特的低表面能和低摩擦性。                            耐候性能和不沾性能,实验结果见表 7。
                                              表 7 氟碳树脂对涂层易清洁性能影响
                                                                      配方编号
            原料及实验项目
                                          1 #         2 #         3 #          4 #         5 #         6 #
            高羟值聚酯树脂                       40          40          40          40           40          40
            树脂中羟值聚酯                       40          40          40          40           40          40
            氟碳树脂                          10          20          40          60           80          100
            超耐候颜填料                        62          62          62          62           62          62
            改性纳米氧化铝                       4           4            4           4           4           4
            氨基改性聚低聚物 P1                   3           3            3           3           3           3
            脱气剂(安息香)                      2           2            2           2           2           2
            异氰酸酯                         82.5         85          90          95          100          105
            烘烤条件                                                    200 ℃/15 min
            附着力/级                         0           0            0           0           0           1
            耐冲击性(50cm)                   通过          通过          通过           通过          通过          通过
            耐溶剂性(丁酮)/次                   200         200          200         200         200         200
            水接触角/°                       107          120         123         125         128          115
            耐沾污性/级                        1           1            1           1           1           1
            耐酸(5%HCl)/h                  240          240         240         240         240          240
            耐碱(5%NaOH)/h                 240          240         240         240         240          240
            口红测试                         通过          通过          通过           通过          通过          稍差
            油性记号笔划线用干纸巾擦拭              直接擦掉         直接擦掉        直接擦掉        直接擦掉        直接擦掉         有痕迹
            抗冲击性(50 cm)                  通过          通过          通过           通过          通过          通过
            中性盐雾(1 000 h)                通过          通过          通过           通过          通过          通过
            氙灯老化(2 000 h 保光率)/%           85          90          93          94           95          95
               对表 7 所得的粉末涂料进行相同测试,即随着氟                         有效的提高涂层的水接触角, 但是加入量不能过多,
           碳树脂的用量逐渐增加,涂层对水的接触角先增大后                             过多会影响涂层的流平性能和水接触角。 另外,氟碳
           减少。 涂层的耐老化性能逐渐变好,端羟基聚酯树脂                            树脂加入之后,能提高涂层水接触角、显著提高涂层
           总量与氟碳树脂比例为为 4∶1 到 1∶1,水接触角效果较                       耐候性能,但是成本过高,应根据性能和施工方面的
           为优异,超过 1∶1,水接触角逐渐减少,由于氟碳树脂                          要求,适量添加。

           成本较高,为了获得疏水效果好的粉末涂料,同时具                                 通过高羟值聚酯树脂,配合固化后表面能低的氟
           有良好的自清洁效果,端羟基聚酯树脂总量与氟碳树                             碳树脂,同时配合改性纳米氧化铝的使用,形成了一
           脂比例控制为 4∶1 到 1∶1。 当氟碳树脂用量继续增加,                      种耐候性能极佳的自清洁粉末涂料,同时由于高羟值
           高羟值聚酯树脂与氟碳树脂比例超过 1∶1 时, 会导致                         使固化后的交联密度大,涂层结构紧密,配合氟碳树
           涂层的交联密度不够,涂层的致密性不够,影响涂层                             脂的低表面能、疏水疏油的效果,整个涂层形成一个
           的疏水疏油性能。                                            更加致密的整体,同时具有优良的耐候性能,抗污染
                                                               能力。 可用于防腐蚀,耐候性能、抗污染要求高的交通
                                                               设备,户外通讯设施,户外空调等设备。
           3 结语
                                                                                 参考文献
               通过上述研究发现:采用改性纳米二氧化硅能够                           [1]  何 庆 迪, 蔡 青 青, 史 立 平, 等. 自 清 洁 涂 料 的 技 术 发 展

                                                                                                          25
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