Page 133 - 2018表面处理年鉴
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从表4中可以看出,. 聚酯树脂-TGIC与聚酯树 脂-T105涂层的伸长率小,.但聚酯树脂-TGIC弹性模量
脂-T105涂层在杯突深度6mm及9mm均能通过且在胶 大于聚酯树脂-T105。伸长率反映了材料塑性变形的能
带拉拽条件下涂层不脱离,.二者具有优异的杯突性能。 力,.伸长率大则表示材料的塑变性能好,.反之,.则表示材
2.3 不同类型粉末涂层T型弯曲性能比较 料的塑变性能差;弹性模量是材料的抗弹性变形的一个量,.
材料刚度的一个指标。实验结果显示出TGIC体系粉末涂
表5 不同类型粉末涂层T型弯曲性能
Table 5 T bend test of powder coatings from different 层刚性大于HAA体系,其塑变性能小于HAA体系。
curing agents
2.5 不同类型粉末涂层动态热机械分析仪测
T弯次数 聚酯树脂-TGIC 聚酯树脂-T105 试 (DMA)
0T 通过 通过
动态热机械分析可以测量出材料的力学性能与温度
2T 通过 通过
4T 通过 通过 的关系,.能够真实反映材料在不同温度的力学性能,.本文
采用DMA中拉升模式进行实验。
注:涂层厚度约70μm-90μm
从图3中可以看出储能模量大小关系,. 即聚酯树
从表5中可以看出,. 聚酯树脂-TGIC与聚酯树
脂-TGIC>聚酯树脂-T105,.随着温度的升高,.这一趋势
脂-T105涂层在0T、2T、4T时均能通过,.均表现出良好
仍然保持不变。储能模量实质为杨氏模量,.是材料变形后
的T弯性能。
回弹的指标,.表示材料存储弹性变形能量的能力,.其值越
结构决定性质,.性质反映结构。通过冲击试验、杯
大表示材料的刚性大,.反之表示材料的刚性小。结果显
突实验及T弯实验等粉末涂层常用检验方法不能较好地
示粉末涂层的刚性大小关系为聚酯树脂-TGIC>聚酯树
体现出聚酯树脂-TGIC与聚酯树脂-T105涂层的机械性
脂-T105。
能区别,.下文采用电子试验机与动态机械热分析仪对涂层
薄膜样条进行表征分析,.其中涂层薄膜样条是采用涂层剥
离方法制备的。
2.4 不同类型粉末涂层拉伸试验
从图2中可看出,. 聚酯树脂-TGIC涂层比聚酯树
图3 不同类型粉末涂层储能模量曲线
Fig.3 Storage modulus of powder coatings from
different curing agents
从图4中可以看出损耗因子达到最大值时的温度关
系为:聚酯树脂-TGIC>聚酯树脂-T105,.同时损耗模量
聚酯树脂-TGIC>聚酯树脂-T105。损耗因子为储能模
图2 不同类型粉末涂层拉伸曲线 量与损耗模量的比值,.其峰值对应着材料内部结构的变
Fig.2 Tensile curve of powder coatings from different
curing agents (下转第146页)
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