水性丙烯酸酯防水涂料涂料 如何?

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水性丙烯酸酯防水涂料如何施工?
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维施克水性丙烯酸酯防水涂料施工步骤: 1、基层处理:对砂浆混凝土及砖砌体基层表面的要求是干净、平整、无杂质、干燥;另外,对穿过基层的管道、铁件、电器插座四周应剔成环形槽,再用乳液改性砂浆嵌填、压实、抹平;干燥的基层,特别是砖砌体表面要喷水湿润处理,并注意用干布擦去游离水分,以提高与基层的粘结力。 2、防水层施工:将水性丙烯酸酯防水涂料加质量份数为40%~50%的水稀释搅匀,在已处理好的基层上涂刷1~2道,这样可以提高涂料向基层内的渗透,增加其对基层的粘附强度。 3、注意事项 (1)产品应在0~50度的温度范同内储存。产品的储存,运输均可按非燃烧品处理。 (2)雨、雾天或有这些天气情况时不得进行施工,遇有不测天气应及时用防水塑料布妥善遮盖施工作业面。 (3)0度或以下温度时不得施工,因为如果气温低于这类涂料的成膜温度,涂层则不能成膜而受到永久性破坏。 (4)对于结构的特殊部位,例如转角处、女儿墙、穿线管、排气孔,可作局部增强处理,多增加涂层厚度,或者加无纺布增强抗裂纹能力等。
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400-014-6188水性丙烯酸酯塑料涂料的制备--《大连工业大学》2012年硕士论文
水性丙烯酸酯塑料涂料的制备
【摘要】:随着塑料制品的普及,塑料薄膜作为各种形态塑料制品中用量最大的一种,产量也日益增大。作为一种塑料材料,因其具有轻盈透明、防潮抗氧、气密性好、有韧性、耐折、表面光滑等优点而广泛应用于包装、印刷、广告等行业。但是塑料表面张力低,一般涂料很难对其表面进行润湿,传统方法一般对塑料表面进行物理或化学处理,如电晕、共混改性、酸碱浸泡等,但是这些方法在提高塑料表面润湿性的同时,改变了塑料的某些特有性能,降低塑料基材的性能,适用性不强。采用塑料涂料对塑料表面进行处理,既可以保证原塑料基材性能又可对其表面进行处理,提高、改善或赋予原基材不具备的性能。
本论文旨在合成一种可应用于塑料表面涂装的水性丙烯酸酯树脂,然后配以各种助剂如光引发剂、固化剂等制备一种水性丙烯酸酯塑料涂料。
本论文采用半连续单体滴加法、半连续预乳化种子乳液聚合方法、间歇式乳液聚合等聚合工艺,以甲基丙烯酸酯、丙烯酸丁酯等为主单体,合成出一种乳胶粒平圴粒径在50nm左右、粒子大小分布均一的丙烯酸酯微乳液。考察了反应温度、反应时间、聚合工艺、乳化剂的种类、配比、用量及反应型乳化剂V~20S的引入,单体的选择、配比、磷酸酯功能单体、含硅功能单体的种类、引入方式及用量等对乳液聚合过程及乳液涂膜性能的影响,并跟踪测试了乳液聚合过程中乳胶粒子粒径的变化。将三羟基丙烷三甲基丙烯酸酯引入到微乳液,喷涂到PC/ABS复合板材表面,UV固化,测试涂膜的硬度、附着力和抗划性等性能。
研究结果表明:采用半连续单体滴加种子乳液聚合方法,反应温度为75℃,反应时间为4h,以乳化剂A/SDS/OP~10为复配乳化剂体系且质量配比为0.7/0.2/0.5,反应型乳化剂V~20S用量为0.6%,乳化剂总用量为3.6%时,所合成出的乳液具有良好的稳定性,用激光粒度分析仪检测得到乳胶粒粒径为43.1nm。软硬单体配比为1:2时,涂膜硬度较高;丙烯酸用量占单体1%,以浓度梯度引入含硅单体,加入量为5%,引入2%磷酸酯功能单体时,所得乳液对PC/ABS板材的附着力为1级;紫外光固化,所得乳液涂膜硬度为2H,抗划伤性通过,耐水时间超过500h,摩擦(纸带)测试350次不出现漆膜脱落。
【关键词】:
【学位授予单位】:大连工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TQ633【目录】:
摘要4-5Abstract5-10第一章 文献综述10-22 1.1 引言10-14
1.1.1 塑料的表面特性10-11
1.1.2 塑料的表面改性方法11-12
1.1.3 塑料用涂料12-14 1.2 国内外水性涂料发展现状14-16
1.2.1 水性涂料发展现状14-15
1.2.2 塑料用水性涂料研究现状15-16 1.3 塑料涂料的主要种类及优缺点16-19
1.3.1 水性涂料的类型16-18
1.3.1.1 烯酸酯涂料16-17
1.3.1.2 聚氨酯涂料17
1.3.1.3 环氧树脂涂料17-18
1.3.2 水性塑料用涂料18-19 1.4 水性涂料交联固化技术19 1.5 本论文的设计思路、研究内容及关键技术19-22
1.5.1 设计思路19
1.5.2 实施方案19-20
1.5.3 主要关键技术和理论依据20-21
1.5.4 本论文的研究特色和创新之处21-22第二章 实验部分22-29 2.1 实验原料及化学试剂22-23 2.2 主要实验设备及仪器23 2.3 乳液合成23-24
2.3.1 半连续单体滴加种子乳液聚合方法23
2.3.2 半连续预乳化种子乳液聚合方法23-24
2.3.3 间歇式乳液聚合方法24 2.4 乳液和乳胶膜性能测试24-29
2.4.1 乳液固含量24
2.4.2 凝胶率测定24-25
2.4.3 单体转化率25
2.4.4 最低成膜温度测定25
2.4.5 玻璃化温度估算公式25-26
2.4.6 粘度26
2.4.7 附着力测定26
2.4.8 漆膜吸水率26
2.4.9 稳定性测定26-27
2.4.10 铅笔硬度27
2.4.11 摩擦(纸带)实验27
2.4.12 粒径分析27
2.4.13 透射电镜(TEM)分析27
2.4.14 耐手汗27
2.4.15 耐低温27-28
2.4.16 耐高温28
2.4.17 温度冲击28
2.4.18 接触角测试28-29第三章 结果与讨论29-52 3.1 聚合工艺的选择29-30 3.2 反应温度和反应时间对乳液聚合的影响30-31
3.2.1 反应温度乳液聚合的影响30
3.2.2 反应时间的确定30-31 3.3 引发剂用量对乳液性能的影响31-32 3.4 氯化钾用量对乳液性能的影响32-33 3.5 乳化剂的选取及用量对乳液性能的影响33-40
3.5.1 乳化剂的选取33-35
3.5.2 乳化剂的配比及用量35-40
3.5.2.1 乳化剂 A/SDS 配比对乳液性能的影响35
3.5.2.2 阴/非离子配比对乳液性能的影响35-37
3.5.2.3 乳化剂用量对乳液性能的影响37-38
3.5.2.4 功能乳化剂对乳液性能的影响38-40 3.6 不同聚合阶段乳胶粒的粒径变化40-41 3.7 聚合单体的选择41-43 3.8 功能单体对乳液及涂膜性能的影响43-45
3.8.1 丙烯酸单体用量对乳液及涂膜性能的影响43-44
3.8.2 磷酸酯单体用量对乳液性能的影响44-45 3.9 有机硅单体对乳液性能的影响45-48
3.9.1 有机硅单体类型对乳液稳定性的影响45-47
3.9.2 有机硅单体 S-570 加入方式对乳液稳定性的影响47-48 3.10 固化方式对涂膜性能的影响48-50
3.10.1 热固化固化温度对膜性能影响48-49
3.10.2 UV 固化对膜性能影响49-50 3.11 应用实例50-52第四章 结论52-53参考文献53-56致谢56-57附录 硕士期间发表论文57
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是自干还是烤干的,自干的一般都教差,一般里面的胺中和剂自干的话很难挥发,所以耐水性差.
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