玻璃鳞片胶泥优选货源
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 型号 | VEGF-2 |
| 范围 | 玻璃鳞片胶泥供应范围覆盖河北省、邯郸市、永年区、邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |
邯郸永年大铭玻璃鳞片防腐涂料厂是具有多年历史的 玻璃鳞片胶泥制造企业,是我国 玻璃鳞片胶泥生产基地专业制造厂家之一。公司位于河北省廊坊市大城县金地工业区,交通便捷,通讯畅达, 玻璃鳞片胶泥产品畅销全国各地,深受用户欢迎。



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(1)油脂涂料的定义与性能
单以干性油为成膜材料的涂料,代号用“y”。油脂涂料价格低廉,使用方便,涂膜耐候性好,对底基渗透力强,是人们使用较早、应用范围较广泛的涂料品种之一。油脂涂料主要包括清油、油性厚漆、油性调和漆。也有人把油脂漆类,统称为油性涂料。
油脂涂料的主要优点是:①涂刷性能好,漆膜柔韧,耐候性优良,它对钢材和木材表面均有良好的润湿性能;②生产简单,通常是干性油加助剂熬制而成;③施工方便,油性涂料适合于各类施工方法。广泛用于建筑、维修及其他要求不高的涂装工程。
油性涂料的主要缺点是干燥缓慢,不适宜流水作业,漆膜不能打磨抛光,水膨胀性大。其光泽、硬度、耐碱性均不及树脂漆类。
(2)碘值及其应用
100克油中,所能吸收碘的质量(g)称为碘值。碘值是油性涂料的一项重要物理化学指标,它反映油脂不饱和键的数目多少。在使用上可根据脂肪酸的不饱和程度,划分为干性油、半干性油和不干性油。
在脂肪酸的化学结构中,相邻碳原子化合价得到满足的,叫饱和脂肪酸,其结构用“C—C”单键表示;碳原子的化合价没有得到满足的,叫不饱和脂肪酸,用“C—C,,双键表示。脂肪酸中加入碘后,碘可与不饱和脂肪酸中的双键发生加成反应。
因此,油脂中含有双键的多少,即不饱和程度的高低,可用碘值来表示。通常,碘值在130以上的油脂,当涂成一层薄膜后,可以自行干结成膜,故称为干性油,如桐油、亚麻仁油、梓油等;碘值在100以下不能自行干结成膜,称为不干性油,如蓖麻油,花生油等;碘值在100~130之间的,称为半干性油,如豆油,棉籽油等,其干性介于上述两者之间。



VEGF鳞片胶泥具有优良的耐腐蚀性能,这主要是与胶泥的组成有关。一般情况下,防腐蚀层的防蚀失效主要是树脂基体受到腐蚀,基体树脂首先产生失重、变色等情况,之后引起材料的鼓泡、分层、剥离或开裂等情况,导致防腐蚀层失效,尤其后者,由于渗透等因素,加速了具有腐蚀性的化学介质渗入到防护层的内部。因此在选择具有良好耐腐蚀性能树脂基体的同时,应采取有效的措施来减弱、减缓腐蚀介质或水蒸汽的渗透作用。而VEGF鳞片胶泥比基体树脂能够提供更为有效的耐腐蚀性能,这主要是因为VEGF玻璃鳞片能够有效的防止腐蚀介质或水蒸汽的物理渗透。
3.1 VEGF鳞片胶泥具有较强的抗渗透性是与其的物料组成有关,一般情况下,VEGF鳞片胶泥含有10%-40%片径不等的玻璃鳞片,胶泥在施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂连续相中呈平行重叠排列,从而形成致密的防渗层结构。如图3.1所示,腐蚀介质在固化后的胶泥中的渗透必须经过无数条曲折的途径,因此在一定厚度的耐腐蚀层中,腐蚀渗透的距离大大的延长,客观上相当于有效地增加了防腐蚀层的厚度。同时,在无玻璃鳞片增强情况下,树脂基体连续相中会存在大量的所谓的“缺陷”,如微孔、气泡及其它微缝等,这些缺陷的存在会加速或加快腐蚀介质的渗透过程,因为一旦介质渗透到这些缺陷中,渗透的速度在得到提高的同时,接触具有腐蚀性的介质的基体连续相的面积也随之会加大,从而更加速了物理渗透和化学腐蚀过程,而在VEGF玻璃鳞片胶泥中,由于平行排列的玻璃鳞片能够有效的分割基体树脂连续相中的这些“缺陷”,从而能够有效的抑制腐蚀介质的渗透速度。


耐高温玻璃鳞片胶泥特性不论是经过脱硫后的烟气,还是没有脱硫后的烟气,在设计及实际应用中,内衬防腐蚀材料均应该考虑到在一些正常情况下的材料的耐温性,以防止不正常运作情况下,对玻璃鳞片涂层的破坏。将涂有玻璃鳞片涂层的试样,置入高温烘箱内加热,在设定的温度区间内保温一定时间,取出冷却后观察试片表面涂层的变化。(1) 放入烘箱试片共10片,保温1小时,取出一片试片观察玻璃鳞片涂层表面基本未出现变化;(2)9片试片再次升温在175℃保温1小时烘箱(升温速度10℃/min),取出一片试片观察玻璃鳞片涂层表面开始出现轻微的色泽(表面微氧化)加深变化,呈淡黄色;
耐酸性非常好、抗渗性能极好、施工方便、综合成本低、性价比高。
方案缺点(或称难点):
底漆的耐温性能要求同样达到耐180度级别,并且做到有一定柔韧性,这是目前乙烯基酯树脂行业较解决的问题;胶泥本身韧性不佳,容易发脆;尤其是在温度骤变下,胶泥底漆层与基材的粘结性能不佳,容易脱落,尤其是基材处理不足时更容易出问题;温度骤变时,局部应力引起的应力后续集中,这是较难解决的(该方案的耐应力变化不足)。以上几个缺点的根本原因在于:FC胶泥方案的终防腐层固化后的线性膨胀系数与基材有差异,尤其是在特高温时,体现得尤为明显,高温下与基材的粘结性能不能很好得保证,乙烯基酯树脂中的极性键是羟基,还不足以完全象环氧键那样起到的粘结效果好,并且基材处理要求较高,而实际施工中,工程方的基材处理往往都是应付了事。



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