聚氨酯涂料高效触变剂在厚浆型涂料和防流挂涂料中的应用研究,旨在提供优异的流变控制性能。
各位朋友们,化工界的小伙伴们,大家好!今天,咱们来聊聊涂料界里的小小“魔法师”——聚氨酯涂料高效触变剂!
想象一下,涂料就像一位“舞者”,有时需要像瀑布般流畅,均匀地铺开;有时又需要像雕塑般坚守,纹丝不动。这看似矛盾的需求,就需要我们的触变剂来施展它的“魔法”了。而今天的主角,聚氨酯触变剂,就是一位拥有卓越控制力的“舞蹈编导”,它能让涂料在流动性与抗流挂性之间翩翩起舞,达到一个完美的平衡。
触变,一种奇妙的“变形”能力
首先,咱们得搞清楚啥是“触变”? 别被这高大上的名字吓到,其实触变现象非常常见。想想番茄酱,静止的时候浓稠得倒不出来,摇一摇就变得稀薄顺滑了;再想想泥浆,搅拌时水水的,停下来又变得结实。这就是触变!
专业的说法是,触变是指在恒温下,流体在外力作用下黏度降低,停止作用后黏度逐渐恢复的现象。 简单来说,就是“动则稀,静则稠”。
这种“变形”能力,对于厚浆型涂料和防流挂涂料来说,简直是雪中送炭!
厚浆型涂料的“强心剂”
什么是厚浆型涂料呢?顾名思义,就是黏度很高,一次涂刷就能形成较厚涂膜的涂料。这种涂料的优点很多:遮盖力强、施工效率高、节省材料。但是,它也有个让人头疼的缺点:施工性差,容易产生刷痕、流平性不好等等问题。
这时,聚氨酯触变剂就像一剂“强心剂”,能够完美解决这些难题。
- 提高施工性: 触变剂能降低厚浆型涂料在高剪切速率下的黏度,让涂料更容易刷开、滚涂,减少施工阻力,提高施工效率。
- 改善流平性: 在静置状态下,触变剂又能够迅速恢复涂料的黏度,防止涂料流动,从而有效填充刷痕,提高涂膜的平整度。
- 增强抗沉降性: 厚浆型涂料中往往含有大量的填料和颜料,容易发生沉降。触变剂可以提高涂料的悬浮稳定性,防止填料和颜料沉降,保持涂料的均匀性。
总而言之,聚氨酯触变剂就像一位“调音师”,将厚浆型涂料的黏度调节到一个佳的状态,让它既能厚实饱满,又能流畅顺滑。
防流挂涂料的“定海神针”
想象一下,在垂直的墙面上刷涂料,如果涂料像瀑布一样往下流,那场面简直是灾难!这就是流挂现象,它会严重影响涂膜的质量和美观。
防流挂涂料,就是为了解决这个问题而生的。而聚氨酯触变剂,则是防流挂涂料中的“定海神针”,能够牢牢地控制住涂料,让它乖乖地待在墙面上,不会乱跑。
- 提高屈服强度: 屈服强度是指流体开始流动所需的小应力。触变剂可以显著提高涂料的屈服强度,使其在重力作用下不会发生流动,从而防止流挂。
- 增加低剪切黏度: 低剪切黏度是指流体在低剪切速率下的黏度。触变剂可以增加涂料的低剪切黏度,使其在静止状态下具有足够的支撑力,抵抗重力的作用。
- 改善湿膜厚度: 触变剂能够让涂料在垂直面上形成均匀的湿膜厚度,避免局部堆积,从而减少流挂的风险。
有了聚氨酯触变剂,防流挂涂料就像一位“超级英雄”,能够克服地心引力,在任何表面都能轻松涂刷,创造出完美无瑕的涂膜。
聚氨酯触变剂的“独门秘籍”
说了这么多,那么聚氨酯触变剂究竟有何“独门秘籍”,才能拥有如此强大的流变控制能力呢?
这就要归功于它的特殊结构和作用机理了。
这就要归功于它的特殊结构和作用机理了。
聚氨酯触变剂通常是由聚氨酯预聚体和带有活性氢的化合物反应得到的。其分子结构中包含有亲水性的聚醚链段和疏水性的聚酯/聚醚链段。这种两亲性的结构使触变剂分子能够在涂料体系中形成三维网络结构。
- 氢键作用: 聚氨酯分子中的氨基甲酸酯基团能够形成氢键,从而使分子之间相互连接,形成网络结构。
- 范德华力: 疏水性的链段之间也存在范德华力,有助于网络的形成和稳定。
- 缠结作用: 聚氨酯分子链较长,容易发生缠结,进一步增强网络的强度。
当涂料受到外力作用时(例如刷涂、滚涂),这些网络结构会被破坏,黏度降低,涂料变得容易流动。而当外力消失时,网络结构又会重新建立,黏度恢复,涂料变得稠厚。
这种可逆的网络结构,正是聚氨酯触变剂实现优异流变控制的关键。
聚氨酯触变剂的“产品参数”
当然,不同的聚氨酯触变剂,其性能也会有所差异。以下是一些常见的参数,可以帮助我们选择合适的触变剂:
参数 | 描述 | 影响 |
---|---|---|
活性物含量 | 触变剂中有效成分的百分比。 | 含量越高,通常添加量越少,但需要考虑其对涂料其他性能的影响。 |
黏度 | 触变剂自身的黏度。 | 影响其分散性和操作性。黏度过高可能导致分散困难。 |
酸值/胺值 | 反映触变剂中酸性/碱性基团的含量。 | 影响其与涂料体系的相容性、稳定性,以及对颜料分散性的影响。 |
分子量 | 聚氨酯触变剂的平均分子量。 | 影响其网络结构的强度和密度,进而影响触变性和抗流挂性。 |
相容性 | 触变剂与涂料体系的相容程度。 | 相容性差可能导致分层、析出等问题,影响涂膜的质量。 |
添加量 | 推荐的触变剂添加量范围。 | 添加量不足可能无法达到预期的触变效果,添加量过多可能导致涂膜发脆、光泽下降等问题。 |
对其他性能的影响 | 触变剂对涂料其他性能(例如光泽、耐水性、耐候性等)的影响。 | 选择触变剂时需要综合考虑其对涂料整体性能的影响,避免顾此失彼。 |
举个例子,某品牌聚氨酯触变剂的产品参数:
项目 | 指标 | 测试方法 |
---|---|---|
外观 | 淡黄色透明液体 | 目测 |
黏度 | 2000-4000 mPa.s | NDJ-8S |
活性物含量 | 50±2% | 重量法 |
酸值 | ≤2 mg KOH/g | 电位滴定 |
推荐添加量 | 0.5-2.0% |
在选择聚氨酯触变剂时,一定要仔细阅读产品说明书,了解其性能参数,并根据具体的涂料配方和应用场景进行试验,找到佳的添加量和使用方法。
聚氨酯触变剂的“使用技巧”
想要充分发挥聚氨酯触变剂的“魔法”,还需要掌握一些使用技巧:
- 充分分散: 为了使触变剂能够均匀地分散在涂料体系中,好先将其用溶剂稀释,再加入涂料中,并进行充分搅拌。
- 控制添加量: 添加量是影响触变效果的关键因素。一般来说,添加量越高,触变效果越明显。但是,过量的添加可能会导致涂膜性能下降。因此,需要根据实际情况进行调整,找到佳的添加量。
- 注意相容性: 聚氨酯触变剂的相容性很重要。如果相容性不好,可能会导致涂料出现分层、析出等问题。因此,在选择触变剂时,一定要考虑其与涂料体系的相容性。
- 考虑其他助剂: 涂料中往往会添加多种助剂,例如分散剂、消泡剂、流平剂等。这些助剂可能会与触变剂发生相互作用,影响其性能。因此,需要综合考虑各种助剂的影响,优化涂料配方。
- 进行试验: 在大规模生产之前,一定要进行小试,验证触变剂的性能,并优化添加量和使用方法。
聚氨酯触变剂的“未来展望”
随着人们对涂料性能要求的不断提高,聚氨酯触变剂的应用前景也越来越广阔。未来,聚氨酯触变剂的发展趋势将主要集中在以下几个方面:
- 环?;?/strong> 开发水性、低VOC的聚氨酯触变剂,减少对环境的污染。
- 多功能化: 将触变性与其他功能(例如消泡、流平、分散等)结合起来,开发多功能性的触变剂。
- 定制化: 根据不同的涂料体系和应用需求,定制开发具有特定性能的聚氨酯触变剂。
- 智能化: 开发智能型触变剂,能够根据外界环境的变化自动调节黏度,实现更精确的流变控制。
可以预见,在未来的涂料领域,聚氨酯触变剂将会扮演更加重要的角色,为我们带来更加优质、环保、智能的涂料产品。
结语
好了,今天的分享就到这里了。希望通过今天的讲解,大家对聚氨酯涂料高效触变剂有了更深入的了解。记住,小小触变剂,拥有大能量! 只要我们善于利用,就能让我们的涂料产品更加出色,为我们的生活增添更多色彩!
感谢大家的聆听!如果大家对聚氨酯触变剂还有什么疑问,欢迎随时提出,我们共同探讨,一起进步!
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联系人: 吴经理
手机号码: 18301903156 (微信同号)
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公司地址: 上海市宝山区淞兴西路258号
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聚氨酯防水涂料催化剂目录
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NT CAT 680 凝胶型催化剂,是一种环保型金属复合催化剂,不含RoHS所限制的多溴联、多溴二醚、铅、汞、镉等、辛基锡、丁基锡、基锡等九类有机锡化合物,适用于聚氨酯皮革、涂料、胶黏剂以及硅橡胶等。
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NT CAT C-14 广泛应用于聚氨酯泡沫、弹性体、胶黏剂、密封胶和室温固化有机硅体系;
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NT CAT C-15 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,比A-14活性低;
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NT CAT C-16 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用和一定的耐水解性,组合料储存时间长;
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NT CAT C-128 适用于聚氨酯双组份快速固化胶黏剂体系,在该系列催化剂中催化活性强,特别适合用于脂肪族异氰酸酯体系;
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NT CAT C-129 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有很强的延迟效果,与水的稳定性较强;
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NT CAT C-138 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,良好的流动性和耐水解性;
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NT CAT C-154 适用于脂肪族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用;
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NT CAT C-159 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,可用来替代A-14,添加量为A-14的50-60%;
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NT CAT MB20 凝胶型催化剂,可用于替代软质块状泡沫、高密度软质泡沫、喷涂泡沫、微孔泡沫以及硬质泡沫体系中的锡金属催化剂,活性比有机锡相对较低;
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NT CAT T-12 二月桂酸二丁基锡,凝胶型催化剂,适用于聚醚型高密度结构泡沫,还用于聚氨酯涂料、弹性体、胶黏剂、室温固化硅橡胶等;
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NT CAT T-125 有机锡类强凝胶催化剂,与其他的二丁基锡催化剂相比,T-125催化剂对氨基甲酸酯反应具有更高的催化活性和选择性,而且改善了水解稳定性,适用于硬质聚氨酯喷涂泡沫、模塑泡沫及CASE应用中。