Page 33 - 涂层与防护2020-04电子版
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史中平,等:电感磁圈用绝缘粉末涂料的研制



                                            表 3 不同用量树脂 E 对于涂层性能影响
                                                              配方编号 质量份/份
            原料
                                       1                   2                   3                   4
            环氧树脂 A                    180                 170                 160                  150
            树脂 E                      20                  30                   40                  50
            固化剂 a                     11.5                11.5                11.5                11.5
            性能                                                      结果
            涂膜外观                    平整光滑                平整光滑                平整光滑                 平整光滑
            冲击(50 cm)               正反通过                正反通过                正反不过                 正反不过
            柔韧性(自折弯)                 不开裂                 不开裂                  开裂                  开裂
            耐丙酮(2 h)               涂层未脱落               涂层未脱落               涂层未脱落                涂层未脱落
            击穿电压(≥5 kv)              通过                   通过                  通过                 未通过

           3 种固化剂体系要好, 在耐有机溶剂丙酮和耐较高温                           工作,因此选择固化剂 a 作为电感磁圈用绝缘粉粉末
           度烘烤方面表现优异,考虑到本试验产品用于电机定                             涂料的固化体系。
           子、转子等可能需要接触到有机溶剂和在较高温度下

                                              表 4 固化剂类型对于涂层性能影响
                                                           固化剂种类及加量 质量份/份
            性能                      固化剂 a             咪唑类衍生物                固化剂 b                固化剂 c
                                      11.5                 9                   44                  44
            涂膜外观                 平整光滑,无黄变            平整光滑,有黄变            平整光滑,有黄变             平整光滑,有黄变
            耐高温烘烤(7 d)              稍有黄变                黄变严重                黄变严重                 黄变严重
            冲击(50 cm)               正反通过                正反通过                正反通过                 正反通过
            柔韧性(自折弯)                 不开裂                 不开裂                 不开裂                 不开裂
            耐丙酮(2 h)               涂层未脱落                涂层脱落                涂层脱落                 涂层脱落
            击穿电压(≥5 kv)              通过                   通过                  通过                  通过

                                                               性能的影响,这 4 种填料分别为填料 1、填料 2、填料
           2.3 颜填料的选择
                                                               3、填料 4。 涂料配方为:环氧树脂 A 180 份、树脂 E20
                            [5]
               为了探究填料 对于涂料涂层性能的影响,试验                           份,固化剂 a 11.5 份,二氧化钛 11 份,4 种填料分别为
           以 环氧 树脂 A 与 树 脂 E 按 180∶20 比 例 作 为 树 脂 体            100 份;通用型流平剂 2.4 份、安息香 2 份、颜料适量、
           系,固化剂 a 作为固化剂,选用通用型二氧化钛、流平                          促进剂 1 份, 固化条件 200 ℃/10 min, 涂膜厚度在
           剂、安息香、除气剂和颜料,对比了四种填料对于涂层                            (250±10) μm。 主要测试结果如表 5 所示。
                                                表 5 不同填料对于涂层性能影响
                                                                    填料
            性能
                                     填料 1                填料 2                填料 3                 填料 4
            涂膜外观                    平整光滑                平整光滑                平整光滑                 平整光滑
            冲击(50 cm)               正反通过                正反通过                正反通过                 正反通过
            柔韧性(自折弯)                 不开裂                 不开裂                 不开裂                 不开裂
            耐丙酮(2 h)               涂层未脱落               涂层未脱落                涂层脱落                 涂层脱落
            击穿电压(≥5 kv)              通过                   通过                 未通过                 未通过

               表 5 试验结果表明,在满足涂层基本的抗冲击和                         在耐有机溶剂丙酮和抗电压击穿方面,添加填料 3 和
           柔韧性方面,这 4 种填料基本上没有太大区别,但是,                          填料 4 的两个试验组表现为浸泡丙酮 2 h 后涂层在外

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