当前位置:主页 > 理工论文 > 化学工业论文 >

环保型超支化改性环氧树脂防腐涂料制备

发布时间:2021-04-06 14:19
  环氧树脂具有热稳定性好、粘合性强、工艺简单和成本低廉等优点,广泛应用于涂料、建筑和通讯等领域。但是传统的环氧树脂涂料可挥发性有机物(VOC)含量高,漆膜抗冲击性差、耐介质性能有待提高,这些缺点限制了环氧树脂在涂料领域的进一步应用。因此,通过对环氧树脂涂层进行改性,制备出环保型高性能的环氧防腐涂料是未来发展的必然趋势。本论文通过聚萘型超支化聚合物改性环氧树脂涂层,研究了超支化聚合物的结构和添加量对防腐涂层综合性能的影响。论文的主要研究内容如下:1、将聚萘型超支化聚合物引入到环氧树脂防腐涂层领域,制备出一种具备低黏特性的高固体分环氧树脂防腐涂料。结果表明改性环氧涂层的抗冲击性能得到改善,并且当超支化聚合物EH816的添加量为7%时,涂层具有最佳的耐介质性能,其中耐酸(10%H2SO4)1200h,耐盐(3.5%NaCl)2760h,耐碱(5%NaOH)和耐去离子水3600h以上,耐盐雾(5%NaCl)2880h。EH816改性涂层相比于E51涂层交联密度提高了9.21%。2、使用流变仪研究了超支化聚合物EH816的添加量、活性环氧稀释剂的种类和用量、溶液固含量和温度对树脂体系流变性能的影响... 

【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:105 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

环保型超支化改性环氧树脂防腐涂料制备


图1-2树枝状分子的示意图??Fig?1-2?Schematic?description?of?dendrintic?molecules??,(Herbranchedolmer,HBP)有别于其他树枝状分子,??

铅笔,涂层,硬度,用量


?北京化工大学硕士学位论文???2.3.2超支化聚合物的添加量对涂层性能的影响??EH816的添加量对改性环氧防腐涂层物理机械性能、耐介质耐盐雾性能以及电化??学性能的影响如下:??2.3.2.1对涂层铅笔硬度的影响??不同EH816用量下,涂层的铅笔硬度如图2-3所示。可以看出,EH816的引入并??未破坏涂层原有的硬度,即使EH816添加量为11%时,涂层硬度依然为4H。首先是??因为EH816与E51具有类似的分子结构,如二者都含有环氧基团、苯环、醚键等基??团,共混后具有良好的相容性,因此EH816的引入不会破坏E51原有的双酚A结构??其次是因为EH816与E51分子结构中的苯环可以赋予涂层以刚性,在宏观上表现为??涂层较高的硬度。??'nin??-1?0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12??Percent?of?EH816/%??图2-3不同EH816用量的涂层铅笔硬度??Fig?2-3?Hardness?of?coated?pencils?with?different?amounts?of?EH816??2.3.2.2对涂层柔韧性的影响??图2-4是不同EH816用量下涂层的柔韧性,改性涂层与未改性涂层的柔軔性都是??0.5mm。这是因为高固体分涂料B组分PLR730是一种无溶剂酚醛胺固化剂,该固化??剂具有黏度低、柔韧性好以及固化速度快等优点。由此表明固化剂的类别和性质也会??20??

涂层,用量,附着力,粘结力


?第二章高固体分环氧防腐涂料的制备及其性能研究???对涂层的性能产生一定的影响。??E?*??}05'?n?门门—....n??■??I??L—T?I?I?I?I?I?I?I?I?I?I?"??-1?0?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12??Percent?of?EH816/%??图2-4不同EH816用量的涂层柔軔性??Fig?2-4?Flexibility?of?coatings?with?different?EH816?dosage??2.3.2.3对涂层附着力的影响??图2-5是不同EH816用量下涂层的附着力。划格试验结果表明,EH816的引入不??会破坏涂层的附着。附着力是由涂层与基材之间的粘结力决定的,而环氧树脂作为一??种常用胶粘剂其本身就具备良好的粘结力,所以EH816的引入没有降低涂层与基材的??附着力。??21??

【参考文献】:
期刊论文
[1]Multi-stimuli-triggered and self-repairable fluorocarbon organic coatings with urea-formaldehyde microcapsules filled with fluorosilane[J]. Paul C.Uzoma,Fuchun Liu,En-Hou Han.  Journal of Materials Science & Technology. 2020(10)
[2]超支化聚缩水甘油的合成及性能[J]. 王宗胜,李少路,张克明,胡云霞.  功能高分子学报. 2019(04)
[3]环氧树脂水性化的研究进展[J]. 聂长华,陈君华,胡剑青,王锋,涂伟萍.  精细化工. 2019(07)
[4]丙烯酸酯改性环氧树脂乳液合成与性能研究[J]. 郭纯,邹啸虎,张丽娟,陈倩雯,张高文.  中国胶粘剂. 2019(02)
[5]反应型非离子水性环氧乳液的制备及性能[J]. 石红义,刘伟区,王政芳,何莎.  涂料工业. 2018(12)
[6]水性环氧树脂乳液的制备及表征[J]. 周浩然,毛珊珊.  哈尔滨理工大学学报. 2018(04)
[7]以电加热方式制备水性环氧-胺类乳化型固化剂及以其制备的水性环氧乳液的室温固化性能[J]. 姜敏洁,赵兴华,陶慧敏,江琪,罗立新.  电镀与涂饰. 2018(10)
[8]超支化聚合物的合成、改性及在造纸工业中的应用[J]. 孙嘉浩,张恒.  黑龙江造纸. 2017(01)
[9]超支化聚合物在塑料中的应用研究进展[J]. 李武松,魏延传,刘聪聪,汪羽翎.  塑料科技. 2017(02)
[10]双酚A型环氧树脂的合成[J]. 陆华,赵春霞.  精细化工中间体. 2016(05)



本文编号:3121593

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3121593.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户00227***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com