涂料技术
水泥基腻子面漆二合一内墙涂料的制备
2.1.4可再分散乳胶粉对涂膜硬度的影响
图6为涂膜的表面硬度与可再分散乳胶粉用量的关系。
图6为涂膜的表面硬度与可再分散乳胶粉用量的关系。

图6
图6可再分散乳胶粉用量与涂膜表面硬度的关系
从图6看出,涂膜的表面硬度先随可再分散乳胶粉的加入显著提高,但当乳胶粉的加入量大于5%时,涂膜的表面硬度反随乳胶粉加入量的增大而降低。这可能是当乳胶粉用量较少时,可再分散乳胶粉遇水后再分散的乳胶粒子分散并聚集于水泥石孔隙壁上,在空隙壁表面形成一层聚合薄膜,增强了涂膜表面强度;另一方面,可再分散乳胶粉加入后能够很好地促使水泥水化形成一定硬度的水泥石,因为聚合物在空隙壁表面成膜时挤压出来的水分刚好用于补充水泥的水化,促使水泥水化完全。但当可再分散乳胶粉用量较大时,聚合物形成连续网络薄膜,涂料更多地显示有机涂料特性,而乳胶粉本身的玻璃化转变温度较低(5℃),所以涂膜的表面硬度也有所降低。
2.2纤维素醚对涂膜性能的影响
纤维素醚是粉状建筑涂料中常用的一种原料,对涂料的施工性和保水性具有重要的作用。试验中发现没有加纤维素醚的涂料施工性能很差,有很大的黏滞性,并产生流挂,随着纤维素醚的加入和量的加大,涂料的施工性能得到明显改善和提高。这主要是因为纤维素醚分子结构中含有丰富的羟基和醚基,使其溶于水中后被水所包围且分子链之间相互牵连形成具有高黏度的水溶液[4],从而使它具有很好的触变性能,良好的触变性能又赋予涂料良好的施工性能。纤维素醚除了赋予涂料良好的施工性外,还具有优异的保水性,这是其在粉状建筑涂料中应用的最重要的性能。图7是纤维素醚加入量与涂膜保水率的关系图。
从图6看出,涂膜的表面硬度先随可再分散乳胶粉的加入显著提高,但当乳胶粉的加入量大于5%时,涂膜的表面硬度反随乳胶粉加入量的增大而降低。这可能是当乳胶粉用量较少时,可再分散乳胶粉遇水后再分散的乳胶粒子分散并聚集于水泥石孔隙壁上,在空隙壁表面形成一层聚合薄膜,增强了涂膜表面强度;另一方面,可再分散乳胶粉加入后能够很好地促使水泥水化形成一定硬度的水泥石,因为聚合物在空隙壁表面成膜时挤压出来的水分刚好用于补充水泥的水化,促使水泥水化完全。但当可再分散乳胶粉用量较大时,聚合物形成连续网络薄膜,涂料更多地显示有机涂料特性,而乳胶粉本身的玻璃化转变温度较低(5℃),所以涂膜的表面硬度也有所降低。
2.2纤维素醚对涂膜性能的影响
纤维素醚是粉状建筑涂料中常用的一种原料,对涂料的施工性和保水性具有重要的作用。试验中发现没有加纤维素醚的涂料施工性能很差,有很大的黏滞性,并产生流挂,随着纤维素醚的加入和量的加大,涂料的施工性能得到明显改善和提高。这主要是因为纤维素醚分子结构中含有丰富的羟基和醚基,使其溶于水中后被水所包围且分子链之间相互牵连形成具有高黏度的水溶液[4],从而使它具有很好的触变性能,良好的触变性能又赋予涂料良好的施工性能。纤维素醚除了赋予涂料良好的施工性外,还具有优异的保水性,这是其在粉状建筑涂料中应用的最重要的性能。图7是纤维素醚加入量与涂膜保水率的关系图。

图7
图7纤维素醚加入量与涂膜保水率的关系
从图7看出,随着纤维素醚用量的增大,涂膜的保水率增大,这同样是因为纤维素醚分子结构中具有丰富的羟基和醚基,使其具有很好的亲水性和溶于水后水溶液的高黏度性。但并不是加入越多越好,从图7中看到当其用量超过0.3%时,随加入量的增加保水率改变不大。因为纤维素醚具有丰富的亲水基团,所以当加入量较大时,势必会影响涂膜的耐水性和耐洗擦性,另一方面其价格也比较昂贵,所以确定加入量为0.3%。
2.3粉状憎水剂对涂膜耐水性的影响
所谓憎水剂就是赋予涂膜一定的憎水性,从而提高涂膜的耐水性和耐洗擦性。图8、图9分别是在标准条件下护养7天后涂膜的吸水性量和耐湿擦性与憎水剂Seal80加入量的关系。从图8、图9中看出,Seal80的加入明显降低了涂膜的吸水量,提高了涂膜的耐湿擦性,但当加入量超过0.3%时,吸水量降低和耐湿擦性提高的趋势都有所减缓。Seal80是一种硅烷基粉末,之所以具有良好的憎水性能,是因为在水泥水化的高碱性环境下,硅烷中亲水的有机官能团水解形成高反应活性的硅烷醇基团,硅烷醇基团继续与水泥水化产物中的羟基进行不可逆反应并化学地结合在一起,从而使通过交联作用连接在一起的硅烷牢固地固定在这种水泥基涂料内部孔隙壁的表面,而其憎水的有机官能团朝向孔隙壁的外侧,使涂膜表面获得憎水性,并使整个涂层具有良好的憎水效果[5],从而提高涂膜的耐水性和耐洗擦性。
从图7看出,随着纤维素醚用量的增大,涂膜的保水率增大,这同样是因为纤维素醚分子结构中具有丰富的羟基和醚基,使其具有很好的亲水性和溶于水后水溶液的高黏度性。但并不是加入越多越好,从图7中看到当其用量超过0.3%时,随加入量的增加保水率改变不大。因为纤维素醚具有丰富的亲水基团,所以当加入量较大时,势必会影响涂膜的耐水性和耐洗擦性,另一方面其价格也比较昂贵,所以确定加入量为0.3%。
2.3粉状憎水剂对涂膜耐水性的影响
所谓憎水剂就是赋予涂膜一定的憎水性,从而提高涂膜的耐水性和耐洗擦性。图8、图9分别是在标准条件下护养7天后涂膜的吸水性量和耐湿擦性与憎水剂Seal80加入量的关系。从图8、图9中看出,Seal80的加入明显降低了涂膜的吸水量,提高了涂膜的耐湿擦性,但当加入量超过0.3%时,吸水量降低和耐湿擦性提高的趋势都有所减缓。Seal80是一种硅烷基粉末,之所以具有良好的憎水性能,是因为在水泥水化的高碱性环境下,硅烷中亲水的有机官能团水解形成高反应活性的硅烷醇基团,硅烷醇基团继续与水泥水化产物中的羟基进行不可逆反应并化学地结合在一起,从而使通过交联作用连接在一起的硅烷牢固地固定在这种水泥基涂料内部孔隙壁的表面,而其憎水的有机官能团朝向孔隙壁的外侧,使涂膜表面获得憎水性,并使整个涂层具有良好的憎水效果[5],从而提高涂膜的耐水性和耐洗擦性。

图8
图8涂膜的吸水性量与Seal80加入量的关系

图9
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