当前位置:主页 > 理工论文 > 化学工业论文 >

水性沥青防水与防腐涂料的制备及性能研究

发布时间:2022-01-17 15:42
  目前,建筑物屋面大多使用刚性防水涂料,由于此类涂料中成膜树脂玻璃化转变温度较高,涂料耐高低温性能及延伸性能较差,在屋面受到侵蚀后涂料容易发生开裂,因此本文选用弹性丙烯酸乳液与乳化沥青共混制备一种高性能水性沥青防水涂料;埋地金属管道传统上多使用溶剂型防腐涂料,此类涂料会对环境造成污染并对人体健康造成伤害,本文制备了一种高性能的水性沥青防腐涂料。论文包括两部分内容:1、第一部分选用了四种不同的丙烯酸乳液与乳化沥青共混制备水性沥青防水防锈涂料,讨论了弹性丙烯酸乳液用量及颜填料体积浓度(PVC)对漆膜性能的影响,重点研究了涂料的撕裂强度、断裂延伸率、粘结强度、耐水性、耐化学品性、耐盐雾性、耐高低温性等方面的性能,并与水乳型沥青防水涂料行业标准进行比较;结果表明,当弹性乳液3030用量为25wt%、PVC为20%时,撕裂强度达到4.5 k N/m、断裂延伸率为843%、漆膜粘结强度为1.0MPa,涂料的力学性能最好。2、第二部分探究了乳化沥青与不同成膜树脂、颜填料种类及配比、颜填料体积浓度以及漆膜厚度对漆膜性能的影响。实验结果表明,选择水性环氧乳液6520与改性胺类固化剂8538作为成膜体系与乳... 

【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

水性沥青防水与防腐涂料的制备及性能研究


乳化沥青的制备工艺Fig.1-1Thepreparationprocessofemulsifiedasphalt

示意图,乳化沥青,机理,破乳


华南理工大学硕士学位论文4化沥青乳液能够保持相对的均匀稳定。乳化沥青乳化机理示意图如下:图1-2乳化沥青乳化机理Fig.1-2Emulsifiedasphaltemulsificationmechanism(2)破乳机理乳化沥青是一个多相分散的相对稳定体系,在施工过程中,当乳化沥青与基材接触后,随着水分的蒸发,分散在乳液中的沥青微粒相互融合,并形成一层沥青膜吸附在基材的表面,该过程即被称为乳化沥青的破乳。乳化沥青在破乳的过程中,首先会随着水分的蒸发,沥青微粒聚集,乳液的颜色逐渐加深,由黄褐色转变为黑色,乳液变粘稠,在破乳完成之后,成膜物恢复到沥青本身的性能状态[21]。乳化沥青破乳机理示意图如下:图1-3乳化沥青破乳机理Fig.1-3Demulsificationmechanismofemulsifiedasphalt

示意图,乳化沥青,破乳,机理


华南理工大学硕士学位论文4化沥青乳液能够保持相对的均匀稳定。乳化沥青乳化机理示意图如下:图1-2乳化沥青乳化机理Fig.1-2Emulsifiedasphaltemulsificationmechanism(2)破乳机理乳化沥青是一个多相分散的相对稳定体系,在施工过程中,当乳化沥青与基材接触后,随着水分的蒸发,分散在乳液中的沥青微粒相互融合,并形成一层沥青膜吸附在基材的表面,该过程即被称为乳化沥青的破乳。乳化沥青在破乳的过程中,首先会随着水分的蒸发,沥青微粒聚集,乳液的颜色逐渐加深,由黄褐色转变为黑色,乳液变粘稠,在破乳完成之后,成膜物恢复到沥青本身的性能状态[21]。乳化沥青破乳机理示意图如下:图1-3乳化沥青破乳机理Fig.1-3Demulsificationmechanismofemulsifiedasphalt

【参考文献】:
期刊论文
[1]油气集输管道内腐蚀及内防腐技术[J]. 沈鈊月.  化工设计通讯. 2020(02)
[2]水性建筑防水涂料的发展现状与发展趋势[J]. 周硕衡,满瑞,郭炜敏,康海兵.  化工设计通讯. 2020(02)
[3]2019年中国建筑防水行业发展现状分析[J]. 陈岳.  中国建筑防水. 2020(02)
[4]石油沥青质分子结构模型研究进展[J]. 袁梦龙,申海平,侯焕娣.  广东化工. 2020(02)
[5]输油管道阴极保护防腐技术分析[J]. 袁野.  全面腐蚀控制. 2020(01)
[6]浅谈土壤性质对油田埋地管道的影响[J]. 白春飞.  全面腐蚀控制. 2019(12)
[7]浙江省建筑防水行业发展概述[J]. 夏仁宝,洪晓苗,朱银彬.  新型建筑材料. 2019(12)
[8]建筑防水工程中防水材料的选择[J]. 肖永宏.  河南建材. 2020(01)
[9]管道耐冷热水循环腐蚀粉末涂料的研制[J]. 郑龚伍.  现代涂料与涂装. 2019(12)
[10]埋地管道腐蚀防护—防腐层与阴极保护存在的问题分析[J]. 刘凯峰.  中国石油和化工标准与质量. 2019(19)

博士论文
[1]集料与沥青的表面特性分析及黏附性评价[D]. 甘新立.长安大学 2017
[2]乳化沥青体系形成与稳定的影响因素研究[D]. 赵品晖.中国石油大学(华东) 2013

硕士论文
[1]自修复防渗颗粒的制备、测试及其工程应用[D]. 罗天祥.兰州大学 2019
[2]地铁杂散电流腐蚀机理及防护措施研究[D]. 张焕斗.青岛大学 2018
[3]高渗透乳化沥青机理、制备与性能研究[D]. 张璐.大连理工大学 2018
[4]经济型耐沾污弹性外墙乳胶漆的开发与应用研究[D]. 向慧.华南理工大学 2016
[5]磷酸锌的合成新方法和防腐蚀涂料中磷酸盐的性能评价[D]. 陈燕.广西民族大学 2012
[6]弹性丙烯酸酯乳液的合成及其应用[D]. 罗茜.大连工业大学 2012
[7]耐沾污弹性外墙乳胶涂料的研制[D]. 朱传瑾.华东理工大学 2011
[8]水性沥青防腐涂料的制备与性能研究[D]. 谭健斌.华南理工大学 2010
[9]聚丙烯酸酯弹性乳液的合成及其在外墙涂料中的应用[D]. 潘海敏.合肥工业大学 2009
[10]丙烯酸酯类弹性乳液的合成与研究[D]. 王益珂.山东轻工业学院 2008



本文编号:3594996

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3594996.html


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

版权申明:资料由用户c6b25***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