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胡中源,等:水性双组分抗菌防涂鸦水漆的制备



                                                  表 5 常用抗菌材料的抗菌性能
              序号        样品名称         Ec 回收菌数 CFU/片   抗菌率 Ec     Sa 回收菌数 CFU/片   抗菌率 Sa     生物毒性       抗菌等级
             1          CMIT/MIT          4.0×10 5     98.33        8.0×10 5      43.66      较低          -
             2            BIT             <400         >99.99       1.68×10 4     98.82      较低          Ⅱ
             3            OIT             <400         >99.99       1.8×10 4       98.7      较低          Ⅱ
             4           IPBC             <400         >99.99       7.0×10 3      99.51      极低          Ⅰ
             5           多菌灵             6.04×10 5     97.48         <400         >99.99     较高          Ⅱ
             6           壳聚糖             1.24×10 7     48.33        3.22×10 4     97.73      极低          -
             7       AgCl 表面活性剂           <400         >99.99        <400         >99.99     极低          Ⅰ
                   IPBC、AgCl 表面活性剂
             8                            <400         >99.99        <400         >99.99     极低          Ⅰ
                    二氧化钛混合物配伍

                                                        表 6 抗霉菌性能
              序号                     样品名称                         抗霉菌性能          抗霉菌耐久性能           抗霉菌等级
             1           IPBC、AgCl 表面活性剂二氧化钛混合物配伍                    0 级             0 级              Ⅰ

             2.6 耐沾污助剂 SiO 2 纳米粒子、 聚二甲基硅                        降。 这是因为当 SiO 2 添加量<1.5%时(见图 5),SiO 2 纳
             氧烷加量                                               米粒子充分分散在颜料颗粒与乳胶颗粒之间,有效改
                                                                善各微粒之间的界面结合力, 起到增强和修补作用,
                 二氧化硅纳米粒子表面存在着不饱和残键及不
                                                                甚至聚结成网络结构,进一步提高涂膜强度,改善其
             同状态的羟基,有较强的活性。 纳米粒子填充于颜填                                                                [3]
                                                                力学性能,从而提高乳胶漆的耐洗刷性能 。 而当其含
             料粒子之间,可形成活性吸附中心,并在涂膜表面形                            量>1.5%时(见图 6), 超过了颜填料的比例限度,使得
             成键合力,形成致密的二氧化硅网络,大大提高涂膜                            SiO 2 纳米粒子不能均匀分散, 同时其表面能较高,易
             硬度、滑爽性、耐擦洗性、耐污渍和耐老化性能。 二氧
                                                                团聚,因此乳胶漆性能反而降低。
             化硅纳米粒子对涂膜的耐沾污综合能力和耐擦洗性
                                                                    而聚二甲基硅氧烷降低涂层的表面张力,使其表
             的影响(见图 3、图 4)可知,在基础水漆中添加 SiO 2 纳                   面滑爽,并具有优异的化学稳定性、耐候性和疏水性。
             米粒子,初期随着 SiO 2 纳米粒子用量的增加,其涂膜
                                                                这样因其低表面能遂使其涂层不受污渍或标记墨水
             的耐沾污综合能力逐步提高,当用量达到 1.5%以上时
                                                                侵害,提升涂层机械性能和防涂鸦性。 聚二甲基硅氧
             其耐沾污综合能力提高趋于平缓。 同时随着 SiO 2 纳米                      烷对涂膜耐沾污性的影响见图 7。
             粒子用量的增加,涂膜耐擦洗性提高,当二氧化硅纳                                通过上述实验内容,完成水性双组份抗菌防涂鸦
             米粒子用量增加到 2%时, 涂膜耐擦洗性反而有所下
                                                                水漆的研发与制备,并按照技术指标要求进行性能检























                                       图 3 二氧化硅纳米粒子用量对涂膜耐沾污综合能力的影响

              22     涂层技术 COATING TECHNOLOGY
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