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由天津灯塔涂料有限公司技术中心主办。
(一)绢云母在涂料中的应用 随着社会的发展用户对涂料各方面的性能和品质提出了较高的要求,为改善涂料性能,为填料性能也提出了新的要求。绢云母在涂料工业的应用研究领域中,发现它是一种功能性填料,它不仅能作...
粉末涂料是一种由树脂、助剂、颜料、固化剂、填充料所组成的粉末状涂料,广泛应用于汽车、家电、五金、建材、输油管道的表面涂装上。
通常传统的涂料都存在悬浮稳定性差,耐老化、耐洗刷性差,光洁度不够等缺陷。而纳米涂料则能较好的解决这一问题,纳米涂料具有下述优越的性能: (1)具有很好的伸缩性,能够弥盖墙体细小裂缝,具有对微裂...
塑料制品的涂装涂料及其应用与发展
随着社会经济的快速发展和人们生活水平的提高,人们对塑料制品的需求也越来越多,塑料制品在人们的日常生活中占据着很重要的角色。正是因为这一点。才使得塑料制品的表面的涂装涂料的技术得以快速的发展和广泛的应用。不同的塑料制品对其表面要采用的涂装涂料的配方、比例等要求也是不相同的,这需要根据塑料制品本身的材料的特性来决定。
功能性建筑涂料的发展与应用
功能性建筑涂料的发展与应用 一、 概述 涂料 ,为油漆中的一种类型 ,是指涂布于物体表面在一 定的条件下能形 成薄膜而 起保护 、装饰 或其他特 殊功能 (绝缘 、防锈 、防霉 、耐热 等)的 一类液体 或固体 材料。 涂料属于 有机化 工高分 子材料 ,所形 成的涂 膜属于 高分子化 合物类 型。按 照现代通 行的化 工产品 的分类 ,涂料 属于精 细化工 产品。现 代的涂 料正在 逐步成为 一类多 功能性 的工程 材料, 是化学 工业中 的一个重要行 业。 功能性建筑涂料 是很重 要的一 类建 筑涂料 , 这类涂 料除了 具有一 般的 装饰功能 外 , 还能起 到某种 功能作用 。一般 认为 ,功能 性建筑 涂料包 括防火 涂料、防 水涂料 、防霉 涂料、防 结露涂 料、防 蚊蝇涂 料、绝 热涂料 、超耐 候性 (耐沾污 )涂料和弹性涂料等 ,这涂料分别能够起到防火、 防水、防霉、 杀
《涂料界面原理与应用》是《涂料科学技术基础丛书》的分册之一,主要介绍在涂料体系中的界面化学原理与应用。书中首先介绍了界面的基本概念及其与涂料工业的关系,然后详细介绍了涂料的动力学稳定性和流动性质;涂料电稳定性原理及应用;涂料的表面张力与流平;颜料分散及涂料粘接;表面活性剂;泡沫与乳液等内容。各章相对独立,又彼此呼应,除介绍基本原理外,还选取了一些与涂料涂装有关的典型事例加以分析和说明。为加深读者学习和理解,在每章后附有思考题。
本书适用于从事涂料研发、生产、管理和施工应用的工程技术人员阅读,可供相关专业大专院校师生作为选修教材,也可供高分子专业的科技人员参考。
第一章 水溶性建筑涂料
第一节 水性建筑涂料概述
一、水性建筑涂料的种类和特性
二、有机水性建筑涂料的特性及其发展
三、无机建筑涂料的特性及其发展
四、水性建筑涂料的发展方向
第二节 聚乙烯醇类建筑涂料
一、概述
二、聚乙烯醇类建筑涂料生产技术
三、聚乙烯醇类建筑涂料应用中常见问题及解决措施
四、过去使用的聚乙烯醇建筑涂料技术简介
第三节 硅溶胶类无机建筑涂料
一、硅溶胶的基本特征
二、硅溶胶在涂料中应用的技术要点
三、硅溶胶类建筑涂料生产技术
光学应用纳米复合涂料
纳米粒子的粒径远小于可见光的波长400~750nm,具有透过作用,从而保证了纳米复合涂料具有较高的透明性。纳米粒子对紫外线具有较强的吸收作用。在外墙建筑涂料中添加TiO2、SiO2等纳米粒子以提高耐候性,在汽车面漆中添加TiO2以提高汽车涂料的耐老化性等。
实验表明,纳米二氧化硅减弱了紫外光固化涂料吸收UV辐照的强度,从而降低了光固化涂料 的固化速度,但可明显提高紫外光固化涂料的硬度和附着力。
吸波纳米复合涂料
由于纳米超细粉末尺寸非常小,具有吸收电磁波的性能,它们对不同波长的雷达波和红外线具有很强的吸收作用。因此,被纳米颗粒改性后的涂料可成为军事上用的隐身涂料。美国曾报道过一种“超”黑体纳米吸收材料,即超细石墨粉纳米吸波涂料,对雷达波的吸收率可达99%。国外用纳米级羰基铁粉、镍粉、铁氧体粉末已成功配制了军事隐身涂料,涂到飞机、军舰、导弹、潜艇等武器装备上,使其具有隐身性能。纳米涂层材料由于具有吸收频带宽、重量轻、厚度薄等优点,可望在未来军事隐身化方面大展身手。
纳米自洁抗菌涂料
光的照射可以引起TiO2表面在纳米区域形成亲水性及亲油性两相共存奇妙的超双亲性。如将国内已经工业化生产的纳米抗菌粉用于涂料中,可制得纳米杀菌涂料,涂覆于建材产品,如卫生洁具、室内空间、用具、医院手术间和病房的墙面、地面等,起到杀菌、保洁作用。纳米TiO2颗粒在波长小于400nm的光照下,能吸收高于其禁带宽度的短波光辐射,产生电子跃迁,使价带电子被激发到导带,并形成电子-空穴对,将能量传递到周围介质,诱导光化学反应,从而具有光催化性能。