涂料中纤维素有哪些作用???
水性涂料纤维素的作用它可以改进生产工艺、改善产品性能,提高涂料施工性能、减少对环境的污染,开发新型涂料特殊功能,推出各种功能的水性涂料。尽管绝大多数助剂在涂料中使用的相对比例不高,但往往对提高和改善涂料和涂膜的性能却能起到十分关键的作用,因此越来越受到业界人士的重视。在某些产品中甚至已到了离不开它的程度,涂料助剂由于其功能的各异而品种繁多。以上信息来源于网络,仅供参考###水性涂料纤维素的作用通俗来说就是显著提高涂料的性能,具体来说,一般的水性涂料纤维素都有增稠、保水的作用,能够显著改善施工性能和效果,有效地降低成本###水性主要是羟乙基纤维素, 主要起增稠作用,能提高涂层的附着力,改善涂料施工粘度和流变性,提高漆膜手感,优质乳胶漆应选用经疏水改性的品种,以提高漆膜的耐水性能 。
纤维素在涂料中的作用在于具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特。从性能和成本角度看还没有发现更合适的。
以下为参考物质
木质纤维素
羟丙基纤维素
羧甲基纤维素
钠苯丙乳液
聚阴离子纤维素
聚乙烯醇丙二醇
聚丙烯酸钠乙基纤维素
甲基纤维素
巯基乙酸钙聚乙二醇羟丙基甲基纤维素详细内容可以浏览中国涂料涂装网
此类漆干燥快,漆膜硬度高,耐磨、耐候、耐久性好。广泛用于金属表面、汽车、飞机、皮革等的涂饰。
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木质纤维素
羟丙基纤维素
羧甲基纤维素
钠苯丙乳液
聚阴离子纤维素
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甲基纤维素
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按照涂料的成膜物质,我国目前分为17类:油脂漆、天然树脂漆、酚醛树脂漆、沥青漆、醇酸树脂漆、氨基树脂漆、硝酸漆、纤维素漆、全氯乙烯漆、乙烯基酸漆、丙酯漆、环氧树脂漆、聚氨酯漆、单质有机漆、橡胶漆等涂料。
根据涂料的干燥形式,可分为室温空空气干燥型、溶剂蒸发型、烘烤干燥型和双组分固化干燥型。详情如下。
1.室温空风干型这类涂料的干燥主要是在室温空的空气中,通过自身的氧化和聚合反应形成硬质漆膜,包括油脂漆、天然树脂漆、酚醛树脂漆、沥青漆、醇酸漆等。
2.溶剂挥发型这种涂料通过溶剂挥发干燥成膜。油漆本身不会发生化学变化。这些涂料包括硝化纤维素涂料、全氯乙烯涂料、乙烯基树脂涂料、纤维素涂料和丙烯酸涂料。
硝基漆是以硝化纤维素为主要原料,配以合成树脂、增塑剂、溶剂和稀释剂,再加入颜料,研磨成瓷漆或底漆而成的清漆。硝基漆因广泛应用于汽车喷涂,故俗称“汽车喷漆”。硝基漆特点:干燥速度快,机械强度好,涂层坚硬,打蜡抛光,漆膜光亮如镜,稳定性、耐久性、耐水性、耐油性好。然而,如果在潮湿的气候条件下施工,涂膜表面容易变白和失去光。
全氯乙烯涂料是以全氯乙烯树脂为主要成膜材料,与其他树脂、增塑剂、颜料和溶剂一起研磨而成。它具有优异的耐化学腐蚀性,因此在工业上经常被用作三防漆。此外,它还可以用作防火涂料,常用于公交车上。
丙烯酸涂料主要由甲基丙烯酸和丙烯酸酯的共聚物树脂作为主要成膜材料制成。根据树脂聚合所用自由基和单体的不同,可分为热塑性和热固性两大类。热塑性丙烯酸涂料是一种挥发性涂料,常温干燥,固体含量低。喷涂时消耗大量溶剂,喷涂时容易产生“拉丝”和“拉丝”。
“脱皮”现象。它的特点是与纤维基涂料的附着力好,可以解决它们之间附着力弱的缺点。
热固性丙烯酸漆是烘干型涂料,具有热塑性丙烯酸漆的优点,在汽车工业中常替代氨基烘漆。
3.烘烤干燥型
这类涂料的干燥依赖于成膜物质在高温下的交联反应,包括氨基树脂漆、热固性丙烯酸漆、热固性环氧漆等。
氨基树脂漆是将氨基树脂与各种树脂混合后,经高温固化而成的成膜材料。氨基烤漆的氨基含量越高,其漆膜光泽、硬度、耐水耐油和耐化学性越高,但成本越高,韧性和附着力越低。因此,大多数产品使用中等含量,氨基树脂与醇酸树脂的比例约为1∶1。
热固性丙烯酸涂料具有热塑性丙烯酸涂料的优点,在汽车工业中常替代氨基烤漆。热固性环氧涂料是用环氧树脂和各种树脂固化,在高温下烘烤成膜。
4.双组分固化干燥型
双组分涂料的干燥取决于成膜材料中的分子由固化剂的活性基团引起的交联,从而固化成膜。一般以常温干燥为主,也可低温烘烤固化成膜。双组分涂料的干燥速度和涂层性能与环境温度和固化剂加入量有关。比如固化剂用量过多,对于一些涂料来说干燥速度会比较慢,漆膜会有较大的跪着性,所以还是按规定的比例混合比较好。双组分固化涂料包括环氧涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料和橡胶涂料。
聚氨酯涂料是由聚异绿原酸和多羟基化合物反应制备而成,无需烘烤即可达到烤漆的性能。这种薄膜是干粘合的,坚硬,耐磨,耐化学腐蚀。可在高温高湿条件下用作三防涂料。具有突出的耐油性、耐溶剂性和稳定性,漆膜光亮饱满。可作为高级汽车表面涂料。
多元酸漆是一种以聚酯树脂为基料的涂料。主要品种有不饱和聚酯涂料和对苯二甲酸聚酯涂料。聚酯漆是一种无溶剂涂料,可加热或常温固化,颜色好,漆膜硬度高,耐磨性、保光性和保色性好,有一定的耐热性、耐候性和耐化学性。最大的特点是用它制备的聚酯腻子无溶剂,催化固化。所以腻子可以一次刷厚,不会出现外干内干的现象,收缩性好,不凹陷,很受欢迎。 展开查看更多▼汽车涂料汽车涂料的分类 @2019
木质纤维素具有强劲的交联织补功能,它与其他材料混合后纤维之间搭接成三维立体结构,可将水份锁在其间以保水缓凝,使其有效地减水龟裂。
2、改善操作性能:
当剪力作用于其上时(如搅拌、泵送),部分液体会从纤维结构中甩到基体里,导致粘度降低,和易性提高,当流动停止时,纤维结构又非常迅速地恢复并将水分吸收回来,并恢复原有粘度。
3、抗裂性:
在凝固或干燥过程中产生的机械能被纤维筋减弱,防止龟裂。
4、低收缩:
木质纤维的生物尺寸稳定性非常好,混合料不会发生收缩沉降,并提高其抗裂性。
5、良好的液体强制吸附力:
木质纤维自身可吸收自重的6-8倍的液体,并利用其结构吸附6-10倍的液体。 木质素纤维可以通过自身的毛细管作用吸收和输送液体,一旦三维网状结构处于静止状态,如水泥砂浆固化后,木质素纤维可以紧紧地粘附在水泥砂浆中,作为一种封闭层,可防止潮气和雨水的渗透。
6、抗坠:
木质素纤维的三维网状结构能有效地吸收和减弱在固化和干燥过程中所产生的机械能,从而减少了离析。施工操作以及干燥过程中不会出现下坠现象。这使得较厚的抹灰可一次完成,即使在高温条件下,木质纤维也具有很好的热稳定性。匀,流平性好,不流挂、抗飞溅。
7、易分散:
与其它材料拌合很容易,分散均。
8、纤维增强和增稠效应:
木质素纤维具有明显的交联效应的三维网状结构,该结构可有效地封吸附如水、乳胶、沥青等不同稠度的液体,其增稠性取决于纤维的长度,纤维越长,其增稠效果越大,由于其结构的特殊性,因此可以完全取代石棉产品。
9、改善可施工性:
当剪切力作用在木质素纤维的三维网状结构上时,如刮抹、搅拌、泵送等,该结构中吸附的液体会释放到体系中,纤维结构发生变化并沿运动方向排列,导致粘度下降,和易性提高,当剪切力停止后,纤维结构又回到原来的三维网状结构,并吸收液体,回到原有的粘度状态。
木质素纤维可以通过自身的毛细管作用吸收和输送液体,一旦三维网状结构处于静止状态,如水泥砂浆固化后,木质素纤维可以紧紧地粘附在水泥砂浆中,作为一种封闭层,可防止潮气和雨水的渗透。
10、提高强度:
混凝土轴向抗拉强度和变曲抗拉强度。在混凝土硬化阶段提高了混凝土的抗冲击强度,疲劳强度:
1、能有效减少裂隙,增加材料介质连续性,减小了冲击波被阻断引起的局部应力集中现象。
2、能吸收冲击能量,特别在初裂后有继续吸收冲击能的能力,同时能够使裂缝宽度扩展缓慢。
3、能够延长混凝土的疲劳寿命,提高混凝土在疲劳过程中刚度的保持能力。
混凝土是一种脆性材料,它的抗拉强度很低,一般只有抗压的6%-12%,由于抗拉强度比较低,当混凝土表面出现较大拉应力时容易形成开裂,从而严重降低了混凝土的耐久性,掺入木质素纤维的混凝土证混凝土抗压强度的前提下,能有效降低混凝土的脆性,提高抗折强度从而提高了混凝土的耐久性,为有效解混凝土的质量通病开辟了良好前景。
11、优异的抗流挂性:
由于木质素纤维的增强性和增稠性,当加入适量的木质素纤维后,使得较厚的抹灰可一次性完成,不会出现下坠现象,这一特性在施工中显得非常重要,对于喷涂和涂刷的干粉涂料和乳胶漆来讲,不会产生流挂现象。
12、抗裂性:
由于木质素纤维的尺寸稳定性很好,可大大减少干燥后的收缩性和提高抗裂性。
13、减少收缩性:
防止各种塑性和机械性收缩、离析等因素而导致的非结构性裂缝,可增加混凝土在塑性阶段的延性,提高了混凝土的粘聚性和保水性,改善了混凝土的和易性,
14、延长开放时间:
在施工过程中,水泥砂浆的水化反应,会释放大量热量而吸收水份,如果开放时间很短,干燥时间很快,会导致水泥砂浆体积收缩较快和开裂。
因此,木质素纤维的特殊三维网状结构和一定的保水性显得尤为重要,其纤维通过自身的毛细管作用吸收液体。当固化时,再通过毛细管将内部的水份输送到介质表面,减少结皮现象的发生,在保水剂作用下,使水份均匀分布于水泥砂浆中,可大大减缓水化反应过程水量的快速消耗,避免失水过快带来的强度下降和开裂,从而使材料的粘结强度和表面强度明显提高。
15、功能性强:
木质素纤维还具有一定的耐温性、耐酸碱性和抗冻性,因此用途十分广泛。
木质素纤维在建筑领域中的应用
木质素纤维在建筑行业应用十分广泛,如生产瓷砖粘结剂、勾缝剂、干粉涂料、内外墙腻子、界面剂、保温砂浆、抗裂抹面砂浆、防水砂浆及粉刷石膏等。
硝基纤维素,乙酸丁酯;
常用的溶剂是微米级的氧化铝溶液。
纤维素分子中每个葡萄糖单元含有三个游离的羟基,用浓硝酸和浓硫酸处理时,便可转化为硝基纤维素。呈微黄色,外观像纤维。一般表示为【C6H7O2(ONO2)3]n。不溶于水,溶于甲醇、丙酮、冰醋酸等 ,微溶于1∶3(体积)的乙醇-乙醚混合溶剂。干燥的硝酸纤维素非常敏感,受摩擦或冲击立即爆炸。含水量对它的引爆性影响很大,含水1%~2%时瞬间可以引爆,含水7%时勉强可以爆炸,当含水量高于20%后不燃烧也不爆炸;长期暴露于日光下可发生分解。