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杨帅:无机外墙涂料耐沾污性影响因素探究
性、耐沾污性、涂膜外观等。
2.1 乳液和硅酸盐适配性分析
耐沾污性试验方法按 JG/T26—2002 中附录 A 的
按照 1.3.1 中提到的方法, 选取不同的硅酸钾和
方法进行,采用粉煤灰作为污染介质,评估污染前后
乳液组合进行实验,实验组合见表 2。
漆膜反射率的变化情况。
探究无机涂料耐沾污性的首要前提是选择能稳
2 结果与讨论
表 2 乳液和无机粘结剂的适配性试验
组合 6516-2 7016G R64 791ap 296ds 559ap
GHSK 破乳 均一 破乳 轻微破乳 均一 均一
AH-K1 破乳 破乳 破乳 破乳 破乳 均一
MOS-1010 破乳 均一 破乳 均一 均一 均一
MOS-2012 均一 均一 均一 均一 均一 均一
定贮存的产品体系,再做后续的性能测试,从表 2 可 液对其容忍度最低,相应地对乳液的要求就越高;
以看出: (3)硅溶胶相比硅酸钾和各种乳液有更好的相容
(1)不同的硅酸盐/硅溶胶搭配不同的乳液时相容 性,不易产生絮凝或胶化现象;
性会出现不同的表现,笔者在验证实验中发现,两者 (4)乳液本身的耐碱性越好,则同硅酸盐复配的
混合出现破乳的组合,在制成漆之后,均会出现不同 适配性就越好。
程度的后增稠和胶化现象。 因此,该方法可作为判定
2.2 硅酸盐及乳液搭配对耐沾污性的影响
硅酸盐和乳液相容性的一种简易方法;
(2)采用稳定化处理的培藤硅酸钾要比其他硅酸 采取表 1 中 1# 配方分别加入不同的乳液和硅酸
钾更温和,乳液对其容忍度更高,适配范围更广,而模 钾组合,其他原材料统一,制备样漆,并制备样板。 按
数在一定范围的澳汉硅酸钾由于晶型集中度不够,乳 照 1.3.4 所述性能测试方法分别测试各项性能。
表 3 按照配方 1 结构不同乳液和硅酸盐的搭配性能
乳液和硅酸盐组合
检测项目 296DS 791ap 559ap 559ap 7016g 791ap
GHSK GHSK GHSK 澳汉 GHSK 1010
初始黏度/ku 96.5 95.3 95 106.7 97.1 98.3
常温 2 d 后黏度/ku 103.3 99 107 116 99 102
对比率 0.96 0.961 0.959 0.961 0.959 0.963
抗冻融 正常(3 个循环) 正常(3 个循环) 冻坏(1 个循环) 冻坏(1 个循环) 正常(3 个循环) 正常(3 个循环)
耐洗刷性/次 >4 000 >4 000 >4 000 >4 000 >4 000 >4 000
耐水性(168 h) 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常
耐碱性(168 h) 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常 无异常
耐沾污/% 43.2 36.9 44.7 41.8 37.2 34.4
耐人工老化性(7 d)△E 0.25 0.20 0.28 0.40 0.25 0.18
!!!!!!由表 3 可见,不同的硅酸盐和乳液的组合表现出 图 1),但为了达到较低的有机物含量,实验在硅酸钾
较大的差异,综合各项性能的平衡和耐沾污性的最优 中复配硅溶胶并提高使用量, 耐沾污性也会提高,如
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表现,选取 MOS1010 和 791ap 进行 2 、3 、4 、5 配方的 采取该种方式的 5# 耐沾污性较 4# 会有明显提升。
实验,得到的部分性能如表 4 所示。
2.3 粉料结构对耐沾污性影响
由表 4 中 2#、3#、4# 配方可见, 耐沾污性跟乳液
在粘结物质中的占比相关性较大, 提高乳液含量、降 从表 4 中 5 和 6 的数据中也可以看出, 将配方
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低硅酸钾含量后,耐沾污性能呈现出上升的规律(见 中的重钙比例降低, 增加硅微粉和云母粉的用量,其
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分析测试 ANALYSIS AND TEST