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大分子端羟基聚合物型固化剂

来源:邵君( 先生,国内国际部经理 ) 发布时间:2017-4-21 14:59:20
目前国内外所采用的重防腐粉末涂料固化剂主要是大分子端羟基聚合物型固化剂,如酚类与环氧化合物的加成产物、线性酚醛树脂等。

这种大分子端羟基聚合物型固化剂与环氧树脂具有相似结构,与环氧树脂相容性好,使固化的粉末涂料有较好的柔韧性,不足之处是反应活性较低,特别是在反应后期体系粘度增加后,由于活性反应端基的卷曲包裹而很难参与反应。

我们都知道,粉末涂料是一种新型的、不含有任何溶剂、百分百的固体粉末状涂料。主要由特制树脂、颜填料、大分子端羟基聚合物型固化剂及其它助剂,以一定的比例混合,再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成。

在常温下,它们贮存稳定,经静电喷涂、摩擦喷涂(热固方法)或流化床浸涂(热塑方法),再加热烘烤熔融固化,使形成平整光亮的永久性涂膜,达到装饰和防腐蚀的目的。

为了提高大分子固化剂的反应活性,适应快速固化的要求,在粉末涂料固化剂结构设计中往往加入一些小分子的羟基化合物和催化剂来提高反应速度。

不同的粉末涂料固化剂生产厂家在羟基化合物的选择、分子量大小、催化剂的种类与用量方面都较为保密。这些固化剂参数的不同带来的固化效果也有所不同。我们在研制过程中,根据不同的涂装作业方式与涂膜性能要求开发了系列固化剂,可满足不同应用场合的要求。

通过探讨树脂、固化剂以及催化剂对聚氨酯粉末涂料的各种物理化学性能的影响,选择合适的树脂以及固化剂对聚氨酯粉末涂料的性能有着至关重要的影响,添加合适的助剂可以很大程度上改善涂膜的性能,合适的配方可以最大化地节约成本。严谨的操作工艺可以减少不必要的浪费,增加产能,提高经济效益。

在粉末涂料配方中,消光剂是通过物理作用,消光固化剂是通过化学反应,使粉末涂料涂膜消光的助剂。

消光剂的消光作用主要是通过消光剂与成膜物质之间相容性不好而产生的,主要是物理作用。用物理方法消光的还有使用消光填料,例如消光钡、高岭土、硅灰石等;还可以使用消光树脂等方法也是有效的。这种物理消光方法的消光幅度范围比较窄,特别是用消光填料消光的方法,只能适用于光泽低到60%(60)左右的范围。



二乙基甲苯二胺(DETDA)是聚氨酯弹性体以及环氧树脂的芳香族二胺固化剂,用于浇注、涂料、RIM及胶黏剂,也是聚氨酯及聚脲弹性体的扩链剂。


消光固化剂的消光原理是利用两种不同反应活性的固化剂体系,由于其中一种体系的固化反应活性大,反应速度快,另一种体系的固化反应活性小,反应速度慢,两种粉末涂料成膜物体系之间反应速度差别和两种反应产物之间的相容性的差别,形成围观上表面粗糙的对光漫射和散射,而且反射力差的消光涂膜。

在固化反应中,两种反应体系产生互穿网络结构,使涂膜产生消光作用也有关系。消光固化剂是消光剂的特殊品种,在粉末涂料成膜过程中,作为固化剂的一部分参与化学固化反应,通这树脂、固化剂(或固化用树脂)与消光固化剂用量的调整,涂膜光泽容易控制,涂膜的光泽稳定性好,光泽的控制范围宽。

羧基聚酯粉末涂料用异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)和羟烷基酰胺(HAA)固化剂。羟烷基酰胺(HAA)固化剂指主要成分为N,N′, N′-四羟乙基己二酰胺的羟烷基酰胺。

根据羧基聚酯粉末涂料用固化剂的组成,分为异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)和羟烷基酰胺(HAA)两种类型。

端羟基顾名思义就是羟基的位置在第一个碳或最后一个碳上,例如CH3CH2OH,CH3CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH2OH,都是端位上的羟基。而例如CH3-CHOH-CH3,这样的羟基就没有在端位上。

无公害或低公害的水性、高固体分、无溶剂及粉末防腐涂料。水性防腐涂料无机富锌涂料是水性防腐涂料的重要品种,主要用作底漆,具有优异的防腐性能。

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