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水性鋼結構防火涂料是怎樣的呢
來源:www.rjndt.com 發布時間:2020年12月08日
水性鋼結構防火涂料是怎樣的呢
溶劑型超薄鋼結構防火涂料中含有大量的可揮發性有機物(VOC),其應用越來越受到限制。烏魯木齊防火涂料廠家表示水性超薄膨脹型鋼結構防火涂料以聚合物乳液作為成膜物質,減少了VOC的排放量,降低了涂料在生產、施工、應用等環節中對人體的的危害和環境的污染,符合節能減排、綠色環保的發展趨勢。凌鷹科技采用燃燒背溫測試儀、錐形量熱儀、熱失重分析、掃描電子顯微鏡、X射線熒光光譜分析、X射線光電子能譜分析、耐水實驗等測試分析手段,確定了水性環氧固化體系為基料,通過正交實驗確定了膨脹阻燃體系的最優配比,研究了新型大分子三嗪成炭劑、無機填料對防火涂層耐火阻燃性能的影響,將聚磷酸銨納米復合物應用于膨脹防火涂層并對其耐火阻燃機理進行了探討。為制備耐火阻燃性能優良、熱釋放及煙釋放低等應用性能良好的超薄鋼結構防火涂料提供了基礎數據。主要研究工作如下:
(1)從涂層理化性能、耐火阻燃性能及膨脹炭層形貌的角度研究了成膜物質對防火涂料性能的影響。研究結果表明:以芳香胺為固化劑的環氧固化體系EP-2/HB具有較好的封閉性,作為基料乳液應用到防火涂料中可以使涂層具有良好的附著力及沖擊強度,提高涂層耐水性能。環氧固化體系中由于芳香鏈段的存在而具有較高的初始熱分解穩定性,與膨脹阻燃劑之間有更好的匹配性,有利于參與體系成炭,形成更加完整致密、力學強度更高的膨脹炭層、有效降低涂層的熱釋放及煙釋放。
(2)以EP-2/HB環氧固化體系作為基料,聚磷酸銨/雙季戊四醇/三聚氰胺(APP/DPER/MEL)作為膨阻燃體系,通過正交實驗對膨脹阻燃體系的配比進行了優化;以新型大分子三嗪成炭劑發泡劑代替雙季戊四醇與三聚氰胺制備新型膨脹防火涂層(EP/N-IFR)并與傳統膨脹防火涂層(EP/T-IFR)進行了對比研究。結果表明:膨脹阻燃體系配比為APP:DPER:MEL=37:15:13,影響順序為MEL>IFR>APP:DPER;三嗪大分子成炭發泡劑應用于防火涂層可以提高涂層的隔熱耐火作用,降低熱釋放及煙釋放。
(3)研究了氫氧化鎂、硼酸鋅及納米二氧化鈦三種無機填料對防火涂料性能的影響。單獨添加氫氧化鎂和硼酸鋅均可以不同程度地提高涂層的耐火阻燃性能,二者復配使用可以進一步改善炭層結構,降低涂層背溫、熱釋放速率和產煙量,起到阻燃協同的作用;納米二氧化鈦作為一種納米無機填料具有較強的遮蓋力,提高炭層在高溫階段的熱穩定性,提高耐火阻燃性能。當防火涂料中納米二氧化鈦添加為1%時,涂層具有耐火阻燃作用。(4)分別以聚磷酸銨蒙脫土納米復合物(APP-MMT)、聚磷酸銨二氧化鈦納米復合物(APP-TiO2)替代聚磷酸銨作為膨脹阻燃體系酸源,研究了納米復合物對防火涂層性能的影響并探討了耐火阻燃作用機理。熱重差值分析表明MMT在高溫段與APP分解產物發生反應,生成熱穩定性更高的物質提高涂層的耐火阻燃性能;納米復合物中的MMT以納米形態分散與膨脹阻燃劑作用更充分比APP/MMT物理混合物具有更高的阻燃效率。熱重差值(ΔT)分析和XRD分析表明APP-TiO2納米復合物中納米二氧化鈦在高溫階段與APP分解產物發生反應生成焦磷酸鈦,焦磷酸鈦具有較高的熱穩定性,可以起到防止炭層熱氧化分解的作用,有利于生成更多穩定的殘炭。
以上的內容就是為你介紹烏魯木齊防火涂料的問題,希望你能夠早日跟我們在一起合作,我們攜手共進,共創輝煌,更多的知識在未來的工作我們還會呈現給大家的,希望你能夠多關注我們的動態。
溶劑型超薄鋼結構防火涂料中含有大量的可揮發性有機物(VOC),其應用越來越受到限制。烏魯木齊防火涂料廠家表示水性超薄膨脹型鋼結構防火涂料以聚合物乳液作為成膜物質,減少了VOC的排放量,降低了涂料在生產、施工、應用等環節中對人體的的危害和環境的污染,符合節能減排、綠色環保的發展趨勢。凌鷹科技采用燃燒背溫測試儀、錐形量熱儀、熱失重分析、掃描電子顯微鏡、X射線熒光光譜分析、X射線光電子能譜分析、耐水實驗等測試分析手段,確定了水性環氧固化體系為基料,通過正交實驗確定了膨脹阻燃體系的最優配比,研究了新型大分子三嗪成炭劑、無機填料對防火涂層耐火阻燃性能的影響,將聚磷酸銨納米復合物應用于膨脹防火涂層并對其耐火阻燃機理進行了探討。為制備耐火阻燃性能優良、熱釋放及煙釋放低等應用性能良好的超薄鋼結構防火涂料提供了基礎數據。主要研究工作如下:
(1)從涂層理化性能、耐火阻燃性能及膨脹炭層形貌的角度研究了成膜物質對防火涂料性能的影響。研究結果表明:以芳香胺為固化劑的環氧固化體系EP-2/HB具有較好的封閉性,作為基料乳液應用到防火涂料中可以使涂層具有良好的附著力及沖擊強度,提高涂層耐水性能。環氧固化體系中由于芳香鏈段的存在而具有較高的初始熱分解穩定性,與膨脹阻燃劑之間有更好的匹配性,有利于參與體系成炭,形成更加完整致密、力學強度更高的膨脹炭層、有效降低涂層的熱釋放及煙釋放。
(2)以EP-2/HB環氧固化體系作為基料,聚磷酸銨/雙季戊四醇/三聚氰胺(APP/DPER/MEL)作為膨阻燃體系,通過正交實驗對膨脹阻燃體系的配比進行了優化;以新型大分子三嗪成炭劑發泡劑代替雙季戊四醇與三聚氰胺制備新型膨脹防火涂層(EP/N-IFR)并與傳統膨脹防火涂層(EP/T-IFR)進行了對比研究。結果表明:膨脹阻燃體系配比為APP:DPER:MEL=37:15:13,影響順序為MEL>IFR>APP:DPER;三嗪大分子成炭發泡劑應用于防火涂層可以提高涂層的隔熱耐火作用,降低熱釋放及煙釋放。
(3)研究了氫氧化鎂、硼酸鋅及納米二氧化鈦三種無機填料對防火涂料性能的影響。單獨添加氫氧化鎂和硼酸鋅均可以不同程度地提高涂層的耐火阻燃性能,二者復配使用可以進一步改善炭層結構,降低涂層背溫、熱釋放速率和產煙量,起到阻燃協同的作用;納米二氧化鈦作為一種納米無機填料具有較強的遮蓋力,提高炭層在高溫階段的熱穩定性,提高耐火阻燃性能。當防火涂料中納米二氧化鈦添加為1%時,涂層具有耐火阻燃作用。(4)分別以聚磷酸銨蒙脫土納米復合物(APP-MMT)、聚磷酸銨二氧化鈦納米復合物(APP-TiO2)替代聚磷酸銨作為膨脹阻燃體系酸源,研究了納米復合物對防火涂層性能的影響并探討了耐火阻燃作用機理。熱重差值分析表明MMT在高溫段與APP分解產物發生反應,生成熱穩定性更高的物質提高涂層的耐火阻燃性能;納米復合物中的MMT以納米形態分散與膨脹阻燃劑作用更充分比APP/MMT物理混合物具有更高的阻燃效率。熱重差值(ΔT)分析和XRD分析表明APP-TiO2納米復合物中納米二氧化鈦在高溫階段與APP分解產物發生反應生成焦磷酸鈦,焦磷酸鈦具有較高的熱穩定性,可以起到防止炭層熱氧化分解的作用,有利于生成更多穩定的殘炭。
以上的內容就是為你介紹烏魯木齊防火涂料的問題,希望你能夠早日跟我們在一起合作,我們攜手共進,共創輝煌,更多的知識在未來的工作我們還會呈現給大家的,希望你能夠多關注我們的動態。
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