高相對分子質量成膜物的漆膜性能
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幾乎所有高相對分子質量的聚合物都是由自由基引發的乙烯基、丙烯酸酯或丙烯酸甲酯等單體聚合而產生的。它們可以在溶液、懸浮液或分散體中聚合。分散聚合可以在烴稀釋劑(NAD)或水介質(乳液聚合物)中進行。這些系統之間的反應過程有相當大的的差別。
硝化纖維是上述內容的一個例外。這種物質是在有硫酸存在時對纖維進行硝化而生成的。它分等級出售,由硝化程度確定,而硝化程度決定了它在各種溶劑中的溶解度。維修漆、木材涂裝漆等所用的等級必須是起始纖維素相對分子質量低一些的,以適應在常用溶劑中的黏度要求。
高相對分子質量聚合物在大多數情況下不需要交聯來滿足適宜的漆膜性質。但有少量的中等程度高相對分子質量溶液型聚合物是通過活性基結合到聚合物鏈上而交聯。高聚物漆膜的物理性質只受制模階段的制備方式或應用中的外形的輕微影響。因此,全球涂料網了解到雖然施工方法、操作條件等有很大的不同,但溶解法丙烯酸類樹脂衍生的汽車漆與NAD法衍生的汽車漆實際上沒有區別,大多數情況下,產品的選擇取決于全部工藝過程的經濟因素,而不單是生產成本一項。各種產品雖然配方不同,但漆膜性質和性能相似的主要原因是均要符合統一的技術規范。
涂料市場中增長最快的部分之一是水性乳膠漆(乳膠聚合物)。從在無光的和低平光澤的裝飾性墻壁涂料中,使用均聚物PVA作為基料開始,現在已發展到應用內增塑(即加入增塑共聚單體)的更穩健體系以及最近使用的丙烯酸與甲基丙烯酸共聚物乳膠。在磚石結構的外部施工中引進這些涂料可使性能得到改善。
(水性乳膠漆生產設備)
這一領域的最新發展是制備特殊結構形態的乳膠顆粒,例如粒子核心可以交聯的核/殼粒子。乳膠顆粒結構的這些物理變化使得漆膜機械性能和連續性(由耐擦洗性測量)得到顯著改進。至于在工業涂料施工中,人們研發了聚結后能夠交聯的功能高分子。在這些組分的揮發性有機化合物含量(VOC)低,因此屬于“環境友好型”。(來源:全球涂料網)
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