涂料技术
研究水性建筑涂料不同性状涂膜耐沾污性
2.4涂膜静水接触角与耐沾污性 
具有相近硬度、不同静水接触角的亲水性、疏水性涂膜,进行耐沾污性测试后,其涂膜静水接触角与耐沾污性之间存在一定的规律性(见图3、图4)。
 
具有相近硬度、不同静水接触角的亲水性、疏水性涂膜,进行耐沾污性测试后,其涂膜静水接触角与耐沾污性之间存在一定的规律性(见图3、图4)。

图3 不同静水接触角亲水涂膜耐沾污性

图4 不同静水接触角疏水涂膜耐沾污性
对于亲水性涂膜,从图3可以看出,随静水接触角增大,其反射系数下降率降低,涂膜耐沾污性提高。而疏水性涂膜则恰好相反,随静水接触角的增大,涂膜耐沾污性降低。 
根据杨氏方程[3],在涂膜去污过程中,亲水性涂膜因具有较高的临界表面张力,水易浸湿涂膜,将污染物从涂膜表面置换下来,且静水接触角越小,越有利于污染物的清除。但若亲水性涂膜静水接触角太小,亲水性太强,往往伴随着涂膜吸水率增加,这会对涂膜造成永久性污染,反而会降低涂膜耐沾污性。疏水性涂膜因临界表面张力较低,不易被水浸湿,污染物附着在涂膜表面很难被水去除,静水接触角越大,越不利于污染物的去除。
因此,静水接触角接近908,涂膜耐沾污性较好。
3·结语
由实验结果可以看出,涂膜性状与其耐沾污性密切相关。粗糙度大的涂膜更容易污染,因此,市区建筑物外墙在施工时,应提高涂膜的平整性改善其耐沾污性。
硬度较小涂膜容易“抓住”污染物,使涂膜沾污。这可通过确定适宜的PVC、提高涂膜的交联密度等途径提高涂膜硬度。涂膜吸水率越大,静水接触角越小,涂膜沾污越严重。适当添加纳米材料、采用新型乳液等措施可改善涂膜的耐沾污性能。
现在,随着汽车保有辆的增加,大气污染物的亲油性在逐渐增加,单纯依靠技术措施提高涂膜耐沾污性能已较难满足要求。只有控制大气污染,才能更好的解决涂料耐沾污性问题。
 
        根据杨氏方程[3],在涂膜去污过程中,亲水性涂膜因具有较高的临界表面张力,水易浸湿涂膜,将污染物从涂膜表面置换下来,且静水接触角越小,越有利于污染物的清除。但若亲水性涂膜静水接触角太小,亲水性太强,往往伴随着涂膜吸水率增加,这会对涂膜造成永久性污染,反而会降低涂膜耐沾污性。疏水性涂膜因临界表面张力较低,不易被水浸湿,污染物附着在涂膜表面很难被水去除,静水接触角越大,越不利于污染物的去除。
因此,静水接触角接近908,涂膜耐沾污性较好。
3·结语
由实验结果可以看出,涂膜性状与其耐沾污性密切相关。粗糙度大的涂膜更容易污染,因此,市区建筑物外墙在施工时,应提高涂膜的平整性改善其耐沾污性。
硬度较小涂膜容易“抓住”污染物,使涂膜沾污。这可通过确定适宜的PVC、提高涂膜的交联密度等途径提高涂膜硬度。涂膜吸水率越大,静水接触角越小,涂膜沾污越严重。适当添加纳米材料、采用新型乳液等措施可改善涂膜的耐沾污性能。
现在,随着汽车保有辆的增加,大气污染物的亲油性在逐渐增加,单纯依靠技术措施提高涂膜耐沾污性能已较难满足要求。只有控制大气污染,才能更好的解决涂料耐沾污性问题。
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