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              發布時間:2020-08-06 05:54  

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                      隨著國家重點工程建設速度的加快和經濟的快速發展需要,聚脲材料已經在混凝土防護工程、鐵路交通、化工防腐、水利工程等領域廣泛應用。聚脲與其它防腐涂層一樣,受到紫外線、腐蝕介質、干濕交替以及外力損傷等因素的影響,涂層會產生老化和破壞,導致涂層防腐蝕性能降低[1]。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。



                  聚脲涂層在不同介質中的水解穩定性、涂層耐酸堿性、耐熱性以及在戶外曝曬過程中涂層力學性能的變化。目的是通過對聚脲材料的性能研究,可以更好地預測出聚脲材料在不同腐蝕環境條件下的使用壽命,并且可以有選擇地發揮聚脲的優勢,更好地拓展聚脲材料的應用領域。將計量好的端羥基聚醚DL-2000加入至三口燒瓶中,升溫至110℃,保溫在105~110℃真空除水約2h后,停止抽真空和加熱。待物料降溫至40~45℃,加入規定量的MDI-50,攪拌均勻,在65℃保溫30min后,升溫至80℃,在80±2℃保溫2h,測量預聚物的NCO含量至規定值后降溫出料。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。




                   聚脲涂層經過不同濃度酸、堿溶液浸泡后,涂層力學性能均有一定程度的下降,涂層拉伸強度的降低幅度明顯高于撕裂強度。弱酸弱堿對聚脲涂層性能影響較低,撕裂強度降低不明顯,聚脲涂層在弱酸弱堿溶液中可以保持良好的力學性能。聚脲涂層經10%NaOH溶液浸泡的力學性能,高于涂層經10%H2SO4溶液浸泡后的力學性能,可以證明,聚脲材料耐堿性好于耐酸性。而具有強氧化性的30%對涂層破壞較為明顯,浸泡20天后,涂層力學性能降低明顯。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。



                     聚脲涂層在低于120℃條件下進行烘烤,力學性能保持穩定。隨著溫度的升高,斷裂伸長率和撕裂強度呈現小幅度增長。在180℃烘烤條件下,聚脲涂層有明顯收縮、變脆,并出現分解現象,說明內部結構被破壞,力學性能基本喪失。分析原因,聚脲涂層的力學性能是由結構中軟鏈段和硬鏈度的微相分離決定,軟鏈段由聚醚結構組成,聚醚結構耐熱性相對較差(<150℃)。當烘烤溫度高于分解溫度,醚鍵會發生斷裂,從而導致涂層出現分解[2]。因此可以得出結論,聚脲涂層使用溫度在120℃以下,可以保持較穩定的力學性能。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。




                     聚脲涂料采用高溫、高壓、對沖撞擊式混合工藝,因此其噴涂過程中是否反應完全、性能是否優良很大程度上取決于噴涂工藝的正確確定。噴涂工藝的確定主要包括2 個關鍵參數的確定: 噴涂溫度和噴涂壓力。在聚脲涂料的噴涂過程中,升高溫度對改善噴涂效果是十分有利的。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。



                    聚氨酯是由含端異化合物與含多羥基化合物經過化學反應,形成具有氨酯鍵的高分子材料。該反應需要一定的溫度,并且需要催化劑。其所形成的高分子材料固化成膜后,高分子鏈上含有多種化學鍵,如:碳碳鍵、醚鍵、酯鍵、氨酯鍵,也含有少量脲鍵等。聚脲是含端多異與端多元胺(包括樹脂和擴鏈劑)反應所形成的具有脲鍵的高分子材料。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。




                     反應體中加入大量端胺基基團的反應和液胺類固化劑,材料的耐老化性能明顯高于聚氨酯彈性體涂層。材料的耐介質腐蝕性能佳,能耐各種介質的高低溫度、酸、堿、無機鹽和油類化合物的長期腐蝕。必須使用符合雙組份高壓、加熱、流量等體積比條件的專用噴涂設備。噴涂凝膠時間短一般為3~60秒,且在任意型面及頂面均能噴涂,不產生流褂現象。成膜速度快,致密性佳,一次噴涂成膜厚度可確定在0.8~5mm內。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。



                       對聚脲涂料來說,的混合效果是:A、R料的密度一致、加熱溫度一致、噴涂壓力一致,從而保證聚脲涂料的等當量反應。但實際上,由于A、R料的密度、黏度等各種物理性質往往不同,所以難以實現理想的混合。體現在操作上就是噴涂時,A、R料的噴涂壓力差難以調節到0。因此,在實際的噴涂過程中,依據不同的聚脲涂料配方,對A、R料的壓力差進行實地調節是制備聚脲涂料的重要步驟。堅派牌聚脲鋼結構屋面防水防腐涂料公司服務熱線。




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