浸泡式线路板防潮开创者

联络电话:0755-85297596

请输入内容搜索 招商计划 玻璃行业 应用领域 产品视频 产品展示

首页 / 资讯 / 行业资讯 / 技术交流丨水性氟碳涂料的合成方法
返回

技术交流丨水性氟碳涂料的合成方法

70net永乐高 浏览次数:1122 分类:行业资讯

氟碳喷涂高分子材料中包含的 C-F 键,具备高键能(486 KJ/ mol),且氟原子的半径小、电负度(4.0)大与电极极化率很低,因而授予氟碳树脂很多出色的特性。归功于此,氟碳涂料做为性能卓越建筑涂料具备超耐气侯衰老性、耐溶剂腐蚀、很强的可靠性等特点,比目前市面上常用的聚氨酯材料、有机硅材料、丙烯酸乳液建筑涂料特性更优越,被普遍使用于工程建筑行业、大中型建筑物、道路运输行业和室外标示等。

近些年,根据生态环境保护政策法规,世界各国对VOC(volatile organic compounds,挥发物有机物)的排出逐渐严控,氟碳涂料的水溶性化变成发展趋势的发展趋势。我常常接到阅读者在后台管理发过来信息内容,期待掌握更多的有关水溶性氟碳喷涂的信息内容。文中选自2018年1月《涂层与防护》中的句子——《水性氟碳应用介绍》,关键详细介绍了水溶性氟碳喷涂保湿乳液的制取方式。特别注意的是:文中作者是来源于中国台湾长兴原材料工业生产有限责任公司的吴完工技术工程师,该企业有很多年研制开发溶液型FEVE氟碳涂料的工作经验。

===生成单个===

水溶性氟碳树脂的制取中,所运用的单个可分成含氟量和非含氟量单个,常见的含氟量单个有四氟乙烯、三氟氯乙烯、偏二氟丁二烯、氟丁二烯、六氟丙烯、含氟量甲基甲基丙烯酸酯(pe基)酯或醚等。这种氟烷烃单个的均聚物或聚合物尽管具备耐热、耐老化、耐化学品可靠性的优势,但与此同时具备生产加工不容易,务必在持续高温下才可以涂膜的缺陷。 因而必须和非含氟量单个共聚物,以减少其晶形,才可以得到在常温下或中温下可以干固的氟碳树脂。

水溶性氟碳树脂常导进的非含氟量单个则有乙烯基醚、羧酸丁二烯酯和丙烯酸树脂等。 乙烯基醚有环己基乙烯基醚、羟丁基乙烯基醚、乙基乙烯基醚等;羧酸丁二烯酯包含乙酸乙烯酯、丁酸丁二烯酯、叔碳酸乙烯酯等;丙烯酸树脂有亚克力、丙烯酸乙酯、亚克力环己酯和甲基丙烯酸甲酯、羟基丙烯酸丁酯。

===生成方式===

氟碳喷涂保湿乳液的制取与一般保湿乳液的制取类似,普遍的办法有下列 4 种:

1.溶液聚合

溶液聚合是将氟烷烃和别的共聚物单个溶解有机溶剂中,在油溶性引发剂存有下开展溶液聚合,随后在破乳剂维护下靠机械设备力快速拌和使环氧树脂分散化在水中产生水溶性氟碳树脂,归属于油转水型的环氧树脂。这类商品通常都是会带有少许的有机溶剂,技术性门槛较低,通常为了更好地合乎 VOC 政策法规还必须将有机溶剂抽除。

2.乳液聚合

乳液聚合是将氟烷烃单个和别的共聚物单个与破乳剂、调理剂等结合后,在引发剂的存有下,于水里立即开展乳液聚合的方式,现阶段流行的FEVE乳液所应用的便是这类方式制取,就是以三氟氯乙烯基单个与不含氟量的乙烯基醚单个开展氧自由基乳液聚合。

3.核壳型乳液聚合

核壳乳液聚合是因为做到某种独特要求所运用的加工工艺,通过挑选不一样特性的单个,调整需要的配制来做到保湿乳液颗粒的独特特性规定。可以处理保湿乳液用以建筑涂料时酸软、发黏和耐污性差等缺陷,也可处理氟碳喷涂高聚物的高晶形与高夹层玻璃迁移溫度使建筑涂料化时无法生产加工的问题,还可以制取超低温能涂膜的氟碳树脂,使其实用性更为普遍。

4.无皂汇聚

无皂汇聚是可以降低应用或无需一般破乳汇聚常用的破乳剂而完成乳液聚合的一种生成方式,此方式可提升环氧树脂的防水性、耐脏污性等。在制取水溶性氟碳树脂中应用可以提高其有机化学性,尤其是稳步提升耐老化及防水性。无皂汇聚的商品一般以分散化体的形式为主导,先在有机溶剂中汇聚环氧树脂,通过高分子材料侧链上的装饰,使其含有酸基可以分散化于水里,亦归属于油转水型的环氧树脂,仍必须将有机溶剂抽除。

===后话===

近些年建筑市场迅速发展趋势,建筑外墙对标准化建筑涂料的必须也在激增。比如,北京市对工程建筑内墙涂料明文规定:抗老化特性务必在15年以上,原材料规定低毒性,这就给水溶性氟碳涂料的开发设计产生了很大的创业商机。水溶性氟碳涂料中氟保湿乳液的生成、配套设施改性剂的产品研发、配套设施管理体系的提升、施工技术的改善都将是产品研发网络热点。期待这篇文章能激起大伙儿交流学习的激情,也期待大伙儿有好的数据可以在网站后台留言板留言告知我。

 


70net永乐高官网:https://paiqinano.com

大量电子纳米防护涂层剂、配套喷镀设备、OEM代工服务等请关心“70net永乐高”微信公众号

纳米涂层剂理化性能详细参数直接点击:纳米电子防护涂层剂参数

技术咨询:赵先生:13048960888

 

该文章内容提高散播新技术应用新闻资讯,很有可能有转截/引入之状况,若有侵权行为请联络删掉。

XML 地图