涂料技术
研究纳米插层氨基树脂表面改性隧道防火涂料
2.7复合材料耐腐蚀性研究 
表1、表2为纳米复合材料(OMMT)经介质浸泡后质量及拉伸强度的变化。
 
表1、表2为纳米复合材料(OMMT)经介质浸泡后质量及拉伸强度的变化。

表1、2 纳米复合材料
由表1、表2可知,经插层改性后氨基树脂的耐水等模拟介质性显著提高。在有机蒙脱土质量分数为6%时,插层较为完全,插层效果较好,氨基树脂与有机蒙脱土达到了纳米尺度上的复合,故随着有机蒙脱土含量的增加,力学性能也大大提高。有机蒙脱土质量分数为6%的纳米复合材料的拉伸强度从纯氨基树脂的14.75MPa提高至17.73MPa,提高20.2%。 
2.8隧道防火涂料组合物耐火性能研究
 
2.8隧道防火涂料组合物耐火性能研究

图11 隧道防火涂料的大板燃烧实验温度-燃烧的时间曲线
图11为隧道防火涂料的大板燃烧实验温度-燃烧时间曲线。由图11可知,2条曲线的升温曲线趋势相仿。可见在隧道防火涂料表面涂覆氨基树脂/蒙脱土纳米复合物不会降低涂料的耐火性。 
3·结论
综合单因素研究结果,确定隧道防火涂料主体配方为(按质量分数):胶接剂35%~50%,其中主粘接剂30%~35%,聚合物粘接剂5%~8%;骨料28%~36%,其中膨胀蛭石∶膨胀珍珠岩=2∶1;隔热粉料18%~26%,其中高岭土∶碳酸钙=1∶1;并辅以涂料助剂5%~12%,纤维0.1%~7%。研究表明,纳米插层氨基树脂在耐酸、碱、盐等腐蚀性能上有很大改善。在隧道防火涂料表面涂覆聚合物基纳米复合材料,能在不影响涂料耐火性能的前提下有效改善涂层的耐腐蚀性。试验证明,通过表面涂覆改性得到的隧道防火涂料组合物具有良好的耐腐蚀性和耐火性能。
 
        3·结论
综合单因素研究结果,确定隧道防火涂料主体配方为(按质量分数):胶接剂35%~50%,其中主粘接剂30%~35%,聚合物粘接剂5%~8%;骨料28%~36%,其中膨胀蛭石∶膨胀珍珠岩=2∶1;隔热粉料18%~26%,其中高岭土∶碳酸钙=1∶1;并辅以涂料助剂5%~12%,纤维0.1%~7%。研究表明,纳米插层氨基树脂在耐酸、碱、盐等腐蚀性能上有很大改善。在隧道防火涂料表面涂覆聚合物基纳米复合材料,能在不影响涂料耐火性能的前提下有效改善涂层的耐腐蚀性。试验证明,通过表面涂覆改性得到的隧道防火涂料组合物具有良好的耐腐蚀性和耐火性能。
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