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2019涂料产业研究报告  总第  16  期


            耐冻融性的要求。但经检测发现,乳胶漆的耐洗刷性                               因此,分别使用1.0g(主单体量的0.1%)后交联

            能没有达到一等品标准。                                       剂CG-O187、CG-O1871、CG-O1872,综合考量它们对耐
                如今业内主要使用交联单体如多双键等来提高耐                         冻融性和耐洗刷性的影响。
            洗刷性能,但是效果并不明显。同时也有使用含双键                               从耐冻融性和耐洗刷性的检测结果可以看出,三
            的硅烷偶联剂等,但是此类偶联剂会极大降低耐冻融                           种后交联剂对耐洗刷性能明显提高。这是由于后交联

            性,不适用于零防冻剂乳胶漆中。
                                                              剂上的硅氧烷结构水解生成硅羟基,硅羟基再与基材
                          表7:后交联剂调整表                          结合,形成牢固的化学键,从而提高耐洗刷性。此类
                 Table7Optimization ofPost-Crosslinking Agent
                                                              后交联剂对耐冻融性也有着一定的负面作用,Si上的
               配方编号          ⑧          ⑨          ⑩
                                                              取代基极性越小,对耐冻融性的负面影响也越小。综
              CG-O187       1.0         -           -
              CG-O1871       -          1.0         -         合考量耐冻融性和耐洗刷性,选用CG-O1872为后交联
              CG-O1872       -          -          1.0        剂为最终配方。


                                      表8:不同后交联剂乳胶漆耐冻融性和耐洗刷性检测结果
                         Table 8 Freeze-Thaw Resistance Resuls of Latex Paints With Different Post-Crosslinking Agent

                               配方编号              ⑥             ⑧             ⑨            ⑩
                            初始粘度(KU)            95.4          96.8          95.5         95.5
                          一次循环后粘度(KU)           106.9         111.0        109.2         107.3
                          二次循环后粘度(KU)           118.4         124.7        123.6         120.0
                          三次循环后粘度(KU)           131.9         138.2        136.1         133.8
                              耐洗刷次数              864          1321          1259         1170



                3 结语                                              [ 3 ] I . S . T y u l ’ k i n a , E . S . K l y u z h i n , K .
                通过探索乳液聚合中乳化剂、功能单体、后交联                         V.Shirshin,et  al.Preparation  of  highly
            剂的种类,最终得到一款以DS-4、COPS-1为乳化剂,                      concentrated  carboxyl-containing  butyl
            HEA为功能单体,CG-O1872为后交联剂的苯丙乳液。这
                                                              acrylate  based  polymer  dispersions  by  emulsion
            种乳液应用于内墙乳胶漆中,不需添加防冻剂就能达
                                                              polymerization[J].  Russian  Journal  of  Applied
            到国家标准要求的耐冻融性,同时耐洗刷性能良好,
                                                              Chemistry, 2014, 87(3):346-351.
            达到国标要求的一等品标准,是一款符合市场发展趋
                                                                  [4]谢文峰,  管颖超.  新型建筑无机涂料的研制
            势的环境友好型乳液。
                                                              [J]. 新型建筑材料, 2013, 40(11):35-39.

                参考文献:                                             [5]关野, 吴迪, 赵岩. 建筑密封用丙烯酸乳液的
                                                              合成研究[J]. 化学工程与装备, 2012(6):26-28.
                [1]王东南,  杨静.  建筑涂料用乳液钙离子稳定
                                                                  [6]肖雪平.  改性建筑乳液的研制与应用[J].  新
            性快速测试方法分析[J].  涂料技术与文摘,  2012,
            33(4):25-26.                                      型建筑材料, 2001(6):25-26.
                [2]王养臣.  高耐水性高光建筑乳液的制备[J].                        [7]王志宽, 焦健, 田海水. 丙烯酸酯环氧树脂乳

            绿色建筑, 2002, 18(1):18-19.                          液的合成和性能探讨[J]. 粘接, 2016(9):47-51.




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