漆膜耐油漆性

漆膜耐油漆性
漆膜耐油漆性

漆膜耐油漆性、耐清洁剂测试

油漆涂料测试

Part1:机械性能

漆膜附着力、漆膜厚度、铅笔硬度、漆膜耐冲击性、漆膜耐磨性、漆膜耐弯曲强度、卷钢涂层T

弯曲、密度、粘度、细度、干燥时间、涂料流平性、漆膜抗污性、漆膜的抗印迹性、涂层的耐洗刷性、耐摩擦性、落沙摩擦、杯突、闪点、水悬浮液PH值、RCA磨耗

Part2:光学性能

色差、颜色、漆膜光泽度、涂料遮盖力、外观和透明度、白度

Part3:耐化学试剂测试

漆膜耐水性、漆膜耐油漆性、漆膜耐化学试剂性、漆膜耐清洁剂、木器漆耐着色性、建筑涂料漆

耐碱性、粉末涂料耐酸性、粉末涂料耐灰浆测试、电泳漆耐腐蚀性、脱漆剂脱漆效率、耐乙醇性、

溶解性、混合性、木器漆耐室内化学品污染

Part4:热学性能

漆膜耐热性、漆膜耐湿热性、烘烤质量损失、漆膜耐温变性、热稳定性、干粉耐热性

Part5:其他性能及成分分析

漆膜吸水率、固体含量、灰分含量、稀释剂防潮剂白化性、干燥时间、涂料储存稳定性能测试、

漆膜制样、涂漆钢表面锈蚀程度评价、外用漆龟裂程度评价、外用漆破裂程度评价、外用漆侵蚀

程度评价、涂料起泡程度评价、外涂料剥落程度评价、腐蚀环境中涂层样件评价、外用漆膜粉化

程度评价、稀释剂防潮剂胶凝数、电泳漆点导率、施工性、初期干燥抗裂性、透水性、容器中状态、适用期、低温储存稳定性、对比率、刷涂实验、环氧树脂检验、VOC检测、甲醛检测

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耐腐蚀玻璃钢试验方法及评定

耐腐蚀玻璃钢试验方法及评定 1.概述玻璃钢自1932年在美国出现以来,至今已有五十多年历史,得到了迅速广泛地应用,在各种性能数据及测试方法等方面已积累一定的经验。国内在玻璃钢物理机械性能测试方法已制订有相应国家标准,为设计选用玻璃钢材料提供统一标准。但近年来耐腐蚀玻璃钢应用发展很快,由于其特殊性,至今尚未制订统一的耐腐蚀性能测试方法。尽管玻璃钢在耐腐蚀领城方面已显示其优越性,但各单位进行耐腐蚀测试的数据差异甚大,没有相对可比性。化工部曾在75年组织有关单位开展各种耐腐蚀玻璃钢性能测试方法的工作。取得一些进展。目前国内在耐腐蚀方面大量应用的树脂是,环氧树脂,酚醛树脂,改性呋喃树脂,近几年来,双酚A聚脂树脂应用发展较快,乙烯基酯树脂也已开发试用,有着广阔的发展前途,有利于大型化玻璃钢化工设备的推广应用。目前,在手糊法制品中主要使用环氧树脂,双酚A聚酯树脂,改性呋喃树脂,模压制品中主要使用是酚醛树脂,土建防腐及设备内衬防腐中主要是环氧树脂,酚醛树脂,呋喃树脂,耐腐蚀玻璃钢应用越来越广泛,但如何正确地、合理地选择耐腐蚀玻璃钢材料是一个很突出的问题。国外新型树脂开发,就有相应的各种耐腐蚀性能数据,可供选材参考。但国内树脂生产、科研部门,往往只管试制,耐腐蚀性能数据却往往引用国外有关数据,测试条件不明,数据混淆不清。而有些科研部门发表的耐腐蚀数据,因试验条件不一致,试样制备及解质状况与实际情况有差异,既无可比性,又没有可选择性。如以E-44环氧树脂为例,环氧树脂浇铸体数据多,而环氧玻璃钢数据少环氧层压板有数据。而手糊法环氧玻璃钢缺乏数据土建防腐规范组化了数年时间进行环氧/乙二胺常温固化体系试验,而中温热固化体系试验(对设备来言十分重要的)未进行试验。又如双酚A聚酯玻璃钢进行了中碱布,化学处理布耐腐蚀试验,但缺乏表面毡/玻璃布复合结构耐腐蚀试验。呋喃树脂玻璃钢的耐腐蚀性能数据更是看法不一,差异甚大。 1.1耐腐蚀试验方法介绍 目前国内所有单位进行的腐蚀试验方法各异,性能数据也有差异,均是静态浸泡腐蚀试验方法及有关数据。为了有利于各单位相对比较数据,有利于正确地选择材料,制定统一的,较为合理的玻璃钢耐腐蚀方法是十分必要。据了解国内现有下列几种腐蚀试验方法。 1.2短期重量变化评定法 此方法浸泡时间短,为28天腐蚀数据,取样时间快,测定评定方法以目测及重量变化为主。由于简易快速,目前主要用于建筑防腐玻璃钢内衬设备方面。但此方法数据可靠性差,浸泡时间太短。抗弯强度的变化及影响较小。等级试件外观溶液颜色重量变化弯曲强度保留率耐无变化无变化或梢有变化≯+0.03 -0.009g/cm2 80% 尚耐树脂微溶,表面粗糙,光泽消失梢有变化≯+0.045 -0.015g/cm2 70% 不耐起泡,脱皮,分层,疏松有明显变化+0.045 -0.015g/cm2 70%四级评分法(北京师范大学化学系3301#腐蚀研究)重量变化(%)强度保留率(%)等级100-102 95-100 十分耐102-110 85-95 耐110-115 80-85 尚耐115或95 80以下不耐. 2.质量指数评分法(Q.I)随着玻璃钢化工设备的应用广泛,因实际使用的情况与测定方法有所差别,仅以一个指标的数据是确定"耐不耐"是不全面的,为此,从全面质量管理综合法提出Q、I质量指数评分法,来决定此设备能否长期运用的标准,尽管此方法较全面,但方法较繁琐,

介质的毒性和金属材料的耐腐蚀性

介质的毒性和金属材料的耐腐蚀性

介质的毒性和金属材料的耐腐蚀性 《职业性接触毒物危险程度分级》GB5044分级原则是什么? 答:(1)职业性接触毒物危险程度分级,是以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准。 (2)分级原则是依据六项分级指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出危害程度的级别,但对某些特殊毒物,可按其急性、慢性或致癌性等突出危害程度定出级别。 《职业性接触毒物危险程度分级》GB5044分级依据是什么? 答:(1)急性毒性 以动物试验得出的呼吸道吸入半数致死浓度(LC )或经口、经皮半数致死量(LD50) 50 或LD50最低值作为急性毒性指标。 的资料为准,选择其中LC 50 (2)急性中毒发病状况 是一项以急性中毒发病率与中毒后果为依据的定性指标:可分为易发生、可发生、偶而发生中毒及不发生急性中毒四级。将易发生致死性中毒或致残定为中毒后果严重;易恢复的定为预后良好。 (3)慢性中毒患病状况 一般以接触毒物的主要行业中,工人的中毒患病率为依据,但在缺乏患病率资料时,可取中毒症状或中毒指标的发生率。 (4)慢性中毒后果 依据慢性中毒的结局,分为脱离接触后,继续进展或不能治愈、基本治愈、自行恢复四级。并可依据动物试验结果的受损病变性质(进行性、不可逆性、可逆性)、靶器官病理生理特性(修复、再生、功能储备能力),确定其慢性中毒后果。 (5)致癌性 主要依据国际肿瘤研究中心公布的或其他公认的有关该毒物的致癌性资料,确定为人体致癌物、可疑人体致癌物、动物致癌物及无致癌性。 (6)最高容许浓度 主要以《工业企业设计卫生标准》TJ36-70中表4车间空气中有害物质最高容许浓度值为准。

漆膜的耐沾污性及影响因素

漆膜的耐沾污性及影响因素 摘要建筑涂料漆膜的耐沾污性是影响涂料质量和价格的重要因素本文介绍了导致乳胶漆膜发生沾附污染的原因影响乳胶漆漆膜耐沾污性的主要因素提出从漆膜的亲水憎水性和结构致密性角度解决漆膜的耐沾污性问题最后评述了粉化理论和仿生学原理两种自清洁理论用于解决漆膜的耐沾污性问题 建筑涂料漆膜的沾附污染可以分为两种类型附着性污染和吸人性污染[1]附着性污染是指污染物仅仅物理吸附在漆膜的表面通常这种污染通过擦洗风吹等机械作用可以得到清除吸人性污染是在附着性污染的基础上污染物进入到漆膜的内部这样造成的漆膜污染不易去除我们一般所指的漆膜沾污通常是这两种类型同时存在 本文针对建筑涂料乳胶漆介绍了国内外对漆膜耐沾污性的研究现状包括导致发生沾附污染的原因和目前人们采用的几种新型提高漆膜耐沾污性的技术 1 导致乳胶漆膜发生沾附污染的原因 内外墙涂料因为所处环境不同导致耐沾污性差的原因略有不同外墙涂料的污染原因是墙面凸凹不平雨水夹带空气中的尘埃落到漆膜表面漆膜表面存在空隙细小的污染物(胶体尺寸)随着雨水侵入到涂层内水分蒸发后污染物就会留在漆膜内形成永久性的污染另外外墙涂料所用基料的玻璃化温度较低受热后涂层容易变软发粘或者涂层由于受雨水浸泡而软化软化的漆膜更容易吸附空气中的污染物怛j导致内墙涂料耐沾污性差的主要原因是漆膜为亲水性涂料的颜基比过高导致漆膜结构不密实如果漆膜表面沾有污物污物就会在毛细管力的作用下以空气中的水蒸气为介质进入到漆膜内[3]根据这 种水对造成污染的双重作用因而提出了疏水性表面较亲水性表面更耐脏的观点而目前有的日本学者却提出了截然相反的观点认为漆膜为憎水性而导致耐沾污性下降[4] 另外漆膜中含有的非极性有机物是电的不良导体高电阻的表面容易产生静电一旦遇到带有相反电荷的污染物微粒会发生静电吸引由于静电吸附而造成漆膜污染但是这种机理只适用在极为干燥的大气环境下而一般空气中的水蒸气可以提供足够的导电性来抑制静电荷的聚集所以在一般情况下因为静电吸附导致的漆膜污染很少通常是静电吸附同其它的因素协同而造成漆膜的污染同时漆膜在湿热条件下霉菌藻类的生长也对漆膜造成污染使漆膜的装饰性下降 根据以上导致乳胶漆膜耐沾污性差的原因要解决漆膜的耐沾污性问题需要从漆膜的亲水憎水性和结构致密性角度加以解决已经发现涂料用聚合物组分的水敏感性和水汽渗透性之间的良好搭配对涂层的耐沾污性具有重要影响下面具体分析胶漆的组成对漆膜耐沾污性的影响 2 乳胶漆膜耐沾污-陛的影响因素 2 1 乳胶漆的成膜物与耐沾污性能 涂料对建筑物的保护和装饰功能是通过成膜物质高分子化合物的固化而形成的虽然涂料中还有其它成分如颜料填料助剂等但是成膜物质是关键它对涂料的物理强度指标拒水透气性能都有重要影响

常用的涂料

常用的涂料 一、涂料的基础知识 1涂料概述 建筑装饰中涂料的选用原则体现在3个方面: 建筑装饰效果耐久性经济性 2涂料组成 主要成膜物质:油料树脂。次要成膜物质:颜料填料。辅助成膜物质:溶剂和水助剂3建筑涂料的分类 按涂料状态:溶剂型涂料乳液型涂料水溶性涂料粉末涂料 按装饰质感:薄质涂料厚质涂料复层涂料 按主要成膜物质:油脂天然树脂酚醛树脂沥青醋酸树脂氨基树脂硝摹纤维素纤维脂、纤维醚烯类树脂丙烯酸树脂聚酯树脂环氧树脂聚氨基甲酸脂索有机 聚合物橡胶机聚合物 按建筑涂料刷部位:外墙涂料内墙涂料地面涂料顶棚涂料屋面涂料 按涂料的特殊功能:防火涂料防水涂料防霉涂料防结露涂料防虫涂料 4建筑涂料的功能 保护作用装饰作用改善建筑的使用功能 二、外墙涂料 1外墙涂料的功能:装饰和保护建筑物的外墙面使建筑物外貌整洁美观美化城市环境延长其使用时间 2外墙涂料的特点:装饰性好耐水性好耐沾污性好耐候性好 3外墙涂料的种类极其特点用途 1)外墙饰面涂料 特点:由有机高分子胶粘剂和无机胶粘剂制成 无毒无味涂层厚且呈片状防水防老化性能良好涂层干燥快粘结力强色泽鲜 艳装饰效果好 用途:适用于各种工业民用建筑外墙粉刷 2)乙丙外墙乳胶漆 特点:由乙丙乳液颜料填料及各种助剂制成 以水稀释安全无毒施工方便干燥速度耐候性保光行较好 用途:适用于住宅商店宾馆工矿企事业单位的建筑外墙饰面 3)彩砂涂料 特点:无毒无溶剂污染快干不燃耐强光不褪色耐污性好 用途:用于板材及水泥砂浆抹面的外墙装饰 4)新型无机外墙涂料 特点:良好的耐候保色耐水耐水洗刷耐酸碱 用途:用于宾馆办公楼商店学校住宅等建筑物的外墙涂料装饰或门面装饰 4常用外墙涂料 1)过氯乙烯外墙涂料 主要特征:干燥速度快2h 耐大气稳定性好具有良好的化学稳定性常温下耐25%的硫酸硝酸、40%烧碱以及酒精润滑剂等物质,附着力差热分解温度低很难形成厚质涂层且苯类溶剂的挥发污染环境伤害人体 2)氯化橡胶外墙涂料

介质的毒性和金属材料的耐腐蚀性

介质的毒性和金属材料的耐腐蚀性 《职业性接触毒物危险程度分级》GB5044分级原则是什么? 答:(1)职业性接触毒物危险程度分级,是以急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准。(2)分级原则是依据六项分级指标综合分析,全面权衡,以多数指标的归属定出危害程度的级别,但对某些特殊毒物,可按其急性、慢性或致癌性等突出危害程度定出级别。 《职业性接触毒物危险程度分级》GB5044分级依据是什么? 答:(1)急性毒性 以动物试验得出的呼吸道吸入半数致死浓度(LC50)或经口、经皮半数致死量(LD50)的资料为准,选择其中LC50或LD50最低值作为急性毒性指标。 (2)急性中毒发病状况 是一项以急性中毒发病率与中毒后果为依据的定性指标:可分为易发生、可发生、偶而发生中毒及不发生急性中毒四级。将易发生致死性中毒或致残定为中毒后果严重;易恢复的定为预后良好。 (3)慢性中毒患病状况 一般以接触毒物的主要行业中,工人的中毒患病率为依据,但在缺乏患病率资料时,可取中毒症状或中毒指标的发生率。 (4)慢性中毒后果 依据慢性中毒的结局,分为脱离接触后,继续进展或不能治愈、基本治愈、自行恢复四级。并可依据动物试验结果的受损病变性质(进行性、不可逆性、可逆性)、靶器官病理生理特性(修复、再生、功能储备能力),确定其慢性中毒后果。 (5)致癌性 主要依据国际肿瘤研究中心公布的或其他公认的有关该毒物的致癌性资料,确定为人体致癌物、可疑人体致癌物、动物致癌物及无致癌性。 (6)最高容许浓度 主要以《工业企业设计卫生标准》TJ36-70中表4车间空气中有害物质最高容许浓度值为准。 《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044分哪几级? 答:按《职业性接触毒物危害程度分级》规定,接触性毒物危害程度共分为四级

内墙涂料统一技术标准

内墙涂料 统一技术标准 1.应用范围 适用于和泓地产集团室内内墙涂料的招标、施工。用于精装交楼(采买内墙涂料)的项目。 2.行业标准及规范 除另有说明外,涂料(油漆)工程的物料及施工质量应符合以下: 工料规范及设计图纸 国标《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 国标《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 建筑涂饰工程施工及验收规范(JGJ/T29-2003) 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GB18582-2008) 国标《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001) 工程所在地地方相关标准及规定 如各者之间有任何矛盾,承包商应向建设单位提出,建设单位的决定为最终性;又如各者对工序、物料等有相若之要求,则择严为定。 3.图纸设计要求 设计图纸只提供了所要求的内墙涂料种类及色号 4.内墙涂料功能及材料标准 材料概述

由基料(为主要成膜物质,又称胶粘剂) 、颜料(为次要成膜物质,包括体质颜料、着色颜料、白色颜料等) 、溶剂(水) 及助剂等组成。基料的种类和性质,对涂料的物理、化学性能,起着决定性作用。对内墙涂料的基本要求是具备保护性、装饰性和健康性。 分类 按涂料主要成膜物质的性质可分为有机系涂料、无机系涂料和有机无机复合系涂料。 按照涂料状态可分为水溶性涂料、乳液型涂料、溶剂型涂料和粉末涂料 按功能性可分为装饰性涂料、防水涂料、防火涂料、吸声涂料、防霉涂料、防结露涂料、发光涂料、抗菌涂料等。 按表面光泽度可分为亚光、丝光(半光) 和高光涂料。 常用内墙涂料的品种及适用范围 内墙涂料品种分为有机涂料和无机涂料。其中有机涂料有水性涂料(乳胶漆、水溶性涂料) 和溶剂型涂料。其主流产品是合成树脂乳液内墙涂料,属于有机涂料中的乳胶漆。 水溶性内墙涂料各种性能较低,不能满足正常使用要求,建议用于临时性建筑。 溶剂型内墙涂料对人体有害物质含量较高,除特殊要求的场所外,不应选用。 无机内墙涂料涂膜硬,受墙体基材收缩变形影响,容易引起涂膜开裂,建议选用经过有机改性的无机内墙涂料。 合成树脂乳液内墙涂料以合成树脂乳液为基料配制而成,施涂后能形成表面平整的薄质涂层。 常用合成树脂乳液内墙涂料的品种及适用装修档次: 普通装修:乙烯一醋酸乙烯共聚乳胶漆系列。

耐 腐 蚀 性 能 的 评 价

耐腐蚀性能的评价 据《金属防腐蚀手册》(中国腐蚀与防护学会)对金属材料耐腐蚀性规定见表1-1-5 (4)晶间腐蚀:在特定介质中,局部地沿着结晶粒子边界向深度方向腐蚀的形式称晶间腐蚀。这种腐蚀,外面看不出腐蚀迹象,严重的晶间腐蚀可以穿过整个机体厚度。 产生晶间腐蚀的原因是当奥氏体不锈钢在500~700℃时,由于沿晶粒边界析出碳化铬Cr23C6功FeCr化合物——称0相,使晶界周围贫铬(阴极)——贫铬区(阳级)电池,使晶界贫铬区产生腐蚀。 由上述可看出产生晶间腐蚀是有条件的。晶间腐蚀其内因是必须有碳化铬或0相沿晶界析出使晶界贫格,其外因是必须有腐蚀贫铬区的介质。水和一些中性溶液并不腐蚀贫铬区,所以即使存在贫铬区也不会产生晶间腐蚀。如果晶界不贫铬,即使有产生晶间腐蚀的介质也不会产生晶间腐蚀。所以产生晶间腐蚀的内因、外因缺一不可。 产生贫铬的原因;一是钢水化学成分不合格,如碳高、铬低或含钛、铌的不锈钢中碳钛比或碳铌比够。二是热处理工艺不正确或焊接或加工时加热至碳化物析出温度,而在900℃到400℃冷却速度不够快而析出碳化物造成贫铬。 2.1.1.2控制晶间腐蚀的方法。 晶间腐蚀是奥氏体不锈钢最常见的腐蚀,其危害程度极大,在使用时必须给予控制。控制奥氏体不锈钢晶间腐蚀有三种方法; (1)执行正确的热处理工艺,将钢加热至1100℃水淬(急冷)使碳化物向固溶体中溶解。但是,不同牌号的奥氏体不锈钢其淬火加热温度不完全都是1100℃,执行中要按标准规定。 (2)加入固定碳的元素钛或铌。钛(Ti)铌(Nb)这两种元素同碳的亲和力大于Cr同碳 的亲和力,在高温下生成Tic或Nbc,从而减少了Cr的碳化物析出量。 (3)采用含碳量≤0.03%的超低碳不锈钢 2.1.1.3晶间腐蚀检验 晶间腐蚀检验的前提是试样的化学万分合格并经固溶处理。晶间腐蚀检验用的试片是

常用合金纯金属的耐腐蚀性能

常用合金纯金属的耐腐蚀性能 注:为了改善纯金属的机械性能,在冶炼过程中,根据需要加入微量的其它金属。

接触介质部分材质的耐腐蚀性能参考 分类介质名 称 浓度 (%) 温 度 碳 钢 316 钢 哈 氏 C 蒙 耐 尔 钽镍钛 分 类 介质名称 浓度 (%) 温 度 碳 钢 316 钢 哈 氏 C 蒙 耐 尔 钽镍钛 无机盐盐酸 5 RT BP ○ ○○ ○ ○ ● ●○○ 有 机 盐 氢氟酸 5 48 RT RT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○10 RT BP ○ ○○ ○ ○ ● ●○○ 醋酸100 RT BP ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●20 RT BP ○ ○○ ○ ○ ● ● ○ ○○ 甲酸50 RT BP ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●35 RT BP ○ ○○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 草酸10 RT BP ○ ○○ ●●○ ○ ○ ○硫酸 5 RT BP ● ○ ●●● ● ○ ○ ○ ○ 柠檬酸50 RT BP ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●10 RT BP ○ ○ ● ○ ●● ● ○ ○ ○ ○ 碱 苛性钠 20 RT BP ●● ● ●●● ● ●60 RT BP ○○● ○ ●● ● ○ ○ ○ ○ 40 RT BP ●● ● ●○ ○ ● ●80 RT BP○ ○ ○ ● ○ ○●○ ○ ○ ○ 苛性钾50BP●●●●○95 RT BP○ ● ○ ● ○ ○● ○ ○ ○ ○ ○ 盐 氯化铁30 RT BP ○○ ○○ ○ ○ ● ● ○● ●硝酸 10 RT BP ○● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 氯化钠 20° 饱和 RT BP ● ○ ●● ● ● ● ● ●30 RT BP ○● ●○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 氯化铵25 RT BP ○● ● ●● ●68 RT BP ○●● ○ ● ● ○ ○ ● ● 氯化钙25 RT BP● ● ● ● ● ●● ●发烟RT●○○氯化镁42 RT BP ● ● ● ● ● ● ● ●磷酸 30 RT BP ○ ○ ●● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 硫 化 物 硫酸铵 20° 饱和 RT BP ●●●● ● ●●50RT ○●●○●○硫化钠10RT ●●●●

金属腐蚀性测定

2.2.4 消毒剂对金属腐蚀性的测定 2.2.4..1 目的 测定消毒剂对各种金属的腐蚀程度,以能注明在使用时是否需给予应有的注意。 2.2.4.2 常用器材 (1) 金属片 圆形,直径24.0 mm,厚1.0 mm,穿一直径为2.0mm 小孔,表面积总值约为9.80 cm2 (包括上、下、周边表面与小孔侧面)。光洁度为6。原料如下: 碳钢(规格见GB 700-65);铜(规格见GB 2060-80); 铝(规格见GB 1173-74);不锈钢(规格见GB 1220-75)。 碳钢易氧化生锈,应保存于油中。 (2) 浸泡容器(玻璃制,带盖,容积为800 ml~1000 ml)。 (3) 砂纸(120号粒度水砂纸,GB 2477)。 (4) 称量杯。 (5) 天平(感量0.1 mg)。 2.2.4.3 操作程序 (1)在有表面活性作用的清洁剂中浸泡10 min,充分去油,洗净;亦可用氧化镁糊剂涂抹除油后洗净;以120号粒度水砂纸磨去金属片两面和周边表面的氧化层,再用自来水冲净。测量片的直径、厚度、孔径(精确至0.1 mm)。用无水丙酮或无水乙醇再次脱脂。置50℃恒温箱中干燥1 h,待其温度降至室温后称重(每金属片待天平回零后称重3次,精确至0.1 mg,取其平均值作为试验前重量。称重时,应戴洁净手套,勿以手直接接触样片。 (2) 按消毒剂最高使用浓度配制试验用消毒液,用以浸泡试验样片。浸泡时,每一金属片需浸泡在200 ml 消毒液中。 (3) 金属样片用塑料线系以标签,编号和注明日期,悬挂于消毒液中。一次性浸泡72 h。易挥发性或有效成分不稳定的消毒剂,根据情况,酌情定时更换消毒液,直至浸泡72 h。 (4) 每种金属每次试验放置3片样片。浸泡时,若同种金属每一样片相隔1 cm以上,可在同一容器内(含600 ml消毒液) 进行。 (5) 浸泡到规定时间后,取出金属片,先用自来水冲洗,再用毛刷或其它软性器具去除腐蚀产物。如仍有清除不掉的腐蚀产物,可按GB 10124-88所介绍的下列方法清除: 铜片: 在室温下浸泡于盐酸溶液(500ml 36%~38% 盐酸加蒸馏水至1000ml,盐酸比重为1.19)中1min~3min。 碳钢片:置含锌粉200 g/L的氢氧化钠溶液中,煮沸5 min~30 min。 铝片:浸泡于三氧化铬磷酸溶液(三氧化铬20 g,磷酸500ml,加蒸馏水至1000ml。磷酸比重为1.69)中,升温至80℃,持续5min~10min。如还未清除干净,可在室温浸于硝酸(比重1.42)溶液中1min。 不锈钢:浸泡于60℃硝酸溶液(66%~68%硝酸100 ml加蒸馏水至1000 ml) 20 min。或浸于70℃柠檬酸铵溶液(柠檬酸铵150 g 加蒸馏水至1000 ml)中10 min~60 min。 (6) 金属样片除去腐蚀产物并清洗后,用粗滤纸吸干水分,置于垫有滤纸的平皿中,放入50℃温箱,干燥1h,用镊子夹取,待其温度降至室温后分别在天平上称重。天平回零后称3 次,以其平均值作为试验后重量。 称重时,与试验前相同,应戴洁净手套,勿以手直接接触样片(下同)。 (7) 样片在用化学法去除腐蚀物时,需设相应空白对照以校正误差。空白对照样片与试验组样片同样进行表面处理、洗净和称重,但不经消毒剂浸泡。事后随同试验组样片用相同

(完整版)内外墙涂料取样方法

建筑用内外墙涂料取样方法 一、使用范围 工业与民用建筑物用内外墙乳胶漆在施工现场的取样。 二、引用标准 GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》 三、验收批 同一生产厂家,相同包装的产品为一个验收批。 四、一般试验项目 在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、涂料耐冻融性。 五、取样方法 产品交货时,应记录产品的桶数。按随机取样的方法,对产品进行取样,取样数不低于n/2(n为交货产品的桶数)。选择适宜的取样器,从桶内不同部位取相同量的样品,混合均匀后,取两份样品,各位1~2L分别装入样品容器中,样品容器应留有约5%的空隙,盖严,并将样品容器外部擦拭干净,作好标志。两份样品一份密封贮存备查,,另一份作检验用。 六、填写取样单 取样单内容应包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、规格型号、生产厂家、要求检验项目〕取样时间、取样人、见证人、见证号等。 复层建筑涂料 复层建筑涂料适用范围 适用于以水泥系、硅酸盐系和合成树脂系等粘结料和骨料为主要原料,用刷涂、辊涂或喷涂等方法,在建筑物墙面上涂布2~3层,厚度(如为凹凸状,指凸部厚度)为1~5mm的凹凸或平状复层建筑涂料。 复层建筑涂料组成、分类和代号 组成:复层涂料一般由底涂层、主涂层、面涂层组成,但其中的聚合物水泥系、反应固化型环氧树脂系复层涂料无底涂层。 底涂层:用于封闭基层和增强主涂料的附着能力。 主涂层:用于形成凹凸式平状装饰面。 面涂层:用于装饰面着色,提高耐候性、耐污染性和防水性等。 (2)分类 复层涂料按主涂层所用粘结料分为: 聚合物水泥系复层涂料:用混有聚合物分散剂的水泥作为粘结料。 硅酸盐系复层涂料:用混有合成树脂乳液的硅溶胶等作为粘结料。 合成树脂乳液系复层涂料:用合成树脂乳液作为粘结料。 反应固化型合成树脂乳液系复层涂料:用环氧树脂乳液等作为粘结料。 (3)代号

镀层的耐蚀性能试验pdf

镀层的耐蚀性能试验 镀层面耐蚀性测定方法有户外曝晒腐蚀试验和人工加速腐蚀试验。户外曝晒试验对鉴定户外使用的镀层性能和电镀工艺特别有用,其试验结果通常可作为制定厚度标准的依据。人工加速腐蚀试验主要是为了快速鉴定电镀层的质量。但任何一种加速腐蚀试验都无法表征和代替镀层的实际腐蚀环境和腐蚀状态,试验结果只能提供相对性。 一、不同环境的腐蚀条件 一般产品的使用环境大致分为室内环境、室外环境和海洋气候环境三种。. (1)室内环境。空气中侵蚀金属的主要因素大多数是氧气。但是当空气中有一定的相对湿度(即所谓临界湿度)时才会发生重要的实际腐蚀作用。一般临界湿度约在60%~70%之间,超过临界湿度越大,则腐蚀作用越大。 在居住和工作房间中夏季的相对湿度高,因而腐蚀作用比冬天大。在山区和海洋地区,室内的相对湿度大多比平坦的内地高,腐蚀作用相对大。如果空气中不存在特别侵蚀的成分,那么腐蚀的量一般来说就比较小。因此,腐蚀作用会由于尘埃的增加,空气中的气态杂质,特别是二氧化硫、酸雾(由燃烧气体产生)、含硫有机化合物(厨房和餐室中)、氨气(主要是厕所,木工场)等含量增加而加剧。 更严重的腐蚀可能是由于制件和各种物体相接触而产生。如接触汗水、木材(有机酸或浸渍剂),纸张(酸、碱、氯和硫化物)等。 (2)室外环境。在室外环境中腐蚀影响的情况基本上同室内环境相似,它们的主要差别是室外环境大多数情况会有更多的杂质和大气尘埃。 雨水一方面润湿金属,促进零件腐蚀;另一方面,它也可能加速对腐蚀成分的冲洗,从而减轻材料的腐蚀。 室外环境中主要腐蚀因素起源于烟道气,这些气体使空气中硫化物的含量加大,特别是二氧化硫、硫酸和硫酸铵。因此,大气腐蚀一般是工业区大于市区,而市区又大于农村,在住宅区冬天空气中硫含量大都显著高于夏天。 (3)海洋气候环境。在海岸上,大都有高的相对湿度(80%以上)和高的盐含量,这促使腐蚀作用增强。但腐蚀危险地带沿海岸只有几公里宽,并且在这区域的内部也有显著的差别。如果物体直接受到海水区域的细水雾粒作用,则还会加速腐蚀作用。 如放置在船舶甲板上的物体,受到直接海水飞溅,就会产生严重的腐蚀。在这种情况下将使腐蚀作用增高到和最严重的工业区大气腐蚀相同。 二、各种镀层的腐蚀情况1.金属的平均腐蚀速度 各地区金属的平均腐蚀速度见表l0—3—1。 2.金属电镀层在不同环境下的腐蚀 (1)铅镀层。在室内环境中,铅镀层大多数是很稳定的。但在以下4种情况下可能形成显著 表10—3—1 各地区金属的平均腐蚀速度 (单位:μm/a) 的腐蚀:

复合材料耐腐蚀性能的表征

复合材料耐腐蚀性能的表征(characterization of anticorrosion properties of composites) 复合材料在腐蚀性介质中使用时,用吸水性、耐化学腐蚀性和老化性等物理化学指标来表征其耐腐蚀性能。 吸水性吸水性试验是将复合材料试样浸泡在蒸馏水中,规定水温为20℃±5℃,浸泡24h后取 出试样吸去游离水分后称量,再将试样干燥后称量,用吸水质量W、单位面积吸水量Ws和吸水率Wp.c来表示材料的吸水性: 式中G1为试样浸水后质量,g;G2为试样浸水后再干燥的质量,g;S为试样的整个表面积,cm2。 耐化学腐蚀性测试复合材料的耐化学腐蚀性,主要是用静态浸泡法。将标准试样浸泡在选定 的化学介质之中,试验温度为常温、80℃或其他规定温度,试验期龄常温为1、15、30、90、180、360d;加温为1、3、7、14、21、28d。测定试样的外观、试验介质外观、巴氏硬度、弯 曲强度随浸泡时间的变化。将性能随期龄变化制成表或图来直观地表示复合材料的耐腐蚀性。 老化性复合材料的老化,指其在使用贮存过程中受到光、热、氧、水分、机械应力、微生物 等因素作用,引起其微观结构破坏而失去使用价值的过程。老化试验分为自然老化和人工加速老化两大类。 (1)大气老化试验。我国将试验地点划分为湿热带、亚湿热带、温带、寒温带、沙漠、高原6 种气候区域。将试样按规定暴露在大气之中,承受自然界麓瓣缀日晒雨淋的气候变化,隔一定时间取样,测试试样的外观和力学性能随暴露时间的变化,以评价复合材料的耐大气老化性能。试样暴露的检测周期一般不少于5年。为缩短试验周期,还发展了加速大气暴露试验方法。 (2)人工老化试验。人工老化试验系在实验室中强化使材料老化的条件,加速材料老化进程, 从而较快获得试验结果。 (3)沸水泡煮试验。将试样置于沸水中,以强化湿热老化,数小时的水煮可相当户外暴晒几个 月的结果。 (4)人工气候试验。将试样置于人工气候箱中,模拟大气环境的光、热、氧、湿度、降雨等条件,使试样加速老化。 (5)湿热老化试验。是针对树脂基复合材料易在湿热下生霉或老化变质等特点,在湿热箱中进 行强化试验。试验箱内温度为40~60℃,最高为70℃,相对湿度为95%。 (6)盐雾试验。模拟海洋大气或海边大气中的盐雾等因素对材料的老化条件。将试样置于盐雾 箱内做试验时,温度为40℃±2℃,相对湿度90%以上,并周期性地喷3.5%浓度的盐水。

涂膜耐化学及耐腐蚀性能的检测

涂膜耐化学及耐腐蚀性能的检测 被涂物产品均在大气环境中使用,受到空气中水分及其他各种化学成分的侵蚀,而人们对产品进行涂装其目的就是希望在使用产品时能使它具有抗腐蚀的能力,延长它的使用寿命。所以,对涂膜的耐化学腐蚀能力是一个很重要的质量指标,必须进行检测。 涂膜的耐化学及耐腐蚀性能检测的内容主要包括:对接触化学介质而引起的破 坏的抵抗能力的检测,如耐水性、耐盐水性、耐石油制品性、耐化学品性等。 对大气环境中物质破坏的抵抗性能的测,如耐潮湿性、耐污染性、耐化工气体性、耐霉菌性等。对防止介质引起底材发生腐蚀能力的检测,如耐腐蚀性、耐 锈性的检测等,通常以湿热试验、盐雾试验和水气透过性试验来表示其能力。 1、涂膜的耐水性检测 涂料产品在实际使用中往往与潮湿的空气或水分直接接触,随着漆膜的膨胀与透水,就会发生 起泡、变色、脱落、附着力下降等各种破坏现象,直接影响到产品的使用寿命。所以对涂膜的 耐水性能必须检测。影响涂膜耐水性的因素主要是:组成涂料的组分物质;被涂物 的表面处理质量及涂装质量等; 目前常用的耐水性测定方法有常温浸水法、浸沸水法、加速耐水法等。 (1)常温浸水法常温浸水法用得较广。适用于醇酸、氨基漆等绝大多数品种。国家标准 GB1733-93(1988年确认)规定了具体检测涂膜耐水性的方法和要求。 (2)浸沸水检测法浸沸水检测法用于经常与盛有热水、热汤等器皿物件的涂膜。测定时将涂 漆样板在2/3面积浸挂在沸腾的蒸馏水中,达到产品规定的时间后取出样板观察涂膜的变化状况,以此评定涂膜的耐水性。 (3)加速耐水法为了缩短检测时间,按国家标准GB5209-85《色漆和清漆-耐水性测定-浸 水法》的规定进行具体操作,可在当天就能看到结果。 2、如梦耐盐水性检测 涂膜在盐水中不仅受到水的浸泡而发生溶胀,同时又受到溶液中氯离子的渗透而引起强烈的腐 蚀破坏。所以可用耐盐水性试验来检测涂膜的防腐蚀性能。 目前常用质量分数为3%的氯化钠溶液浸湿试板的2/3面积,按产品规定的时间后取出并检查 其涂膜变化状况。也可按国家标准GB1763-79(1989年确认)随规定的具体方法进行检测。 3、耐石油制品性检测 由于石油工业的发展,石油产品的应用已很广泛,各种油类和溶剂较多,这些产品对涂膜均有 一定的侵蚀作用。不同的产品规定了对不同石油产品的耐性标准,最普遍的是耐汽油性。

金属防腐蚀的方法

防止金属腐蚀的方法和途径很多,主要有以下几种: 一、提高金属材料内在耐蚀性能 采用不易与周围介质发生反应的金属及合金材料来加工产品,是有效的防腐办法。例如,有些金属及合金在空气单不易氧化,或能生成致密的钝化薄膜,可以抵抗酸、碱、盐腐蚀,如不锈钢,就是在钢中加入定量的铬、镍、钦等元素,当铬元素含量超过12%时,就可以起到不锈的作用。有些在高温高压时性能稳定,如耐热不起皮钢;有些在空气中不易腐蚀,如铝、锌等。获得这种金属材料的途径卞要是采用冶炼方法来改变金属的化学成分,例如在碳钢中加入镍、铬、硅、锰、钒等元素炼成耐蚀合金钢。不锈钢就是含有较多铬、镍、钛等元素的高合金钢。耐蚀低合金钢就是在钢中加入微量的钒、钛、稀土等元素炼成的低合金耐蚀钢。此外,对于某些金属材料,还可以通过热处理方法,改变金属的金相组织,提高耐蚀性能。 二、涂、镀非金属和金属保护层 在金属表面上制成保护层,借以隔开金属与腐蚀介质的接触,从而减少腐蚀。根据构成保护层的物质,可以分为以下几类:(1)非金属保护层把有机和无机化合物涂覆在金属表面,如油漆、塑料、玻璃钢、橡胶、沥青、搪瓷、混凝土、珐琅、防锈油等。在金属表面涂覆非金属保护层,用得最广泛的是油漆和塑料涂层。油漆是千百年来的传统方法,但油漆在造漆和涂装过程中有环境污染现象,正在变革工艺,向水溶性方向发展。塑料涂层是近几十年来发展最快的防腐方法,尤其是把有机树脂做成粉末涂料,采用各种方法在金属表面形成优良的涂层,获得了空前的发展。(2)金属保护层在金属表面镀上一种金属或合金,作为保护层,以减慢腐蚀速度。用作保护层的金属通常有锌、锡、铝、镍、铬、铜、镉、钛、铅、金、银、钯、铑及各种合金等。获得金属镀层的方法也有许多。①电镀用电沉积的方法在金属表面上镀上层金属或合金。镀层金属有

材料耐腐蚀性能的评价方法

1.1材料耐腐蚀性能的评价方法 工程材料在使用时,一定要考虑材料在相应工况环境下的耐蚀能力。也就是说,材料在此环境下是否会发生严重的腐蚀,从而导致工程结构的失效。因此,如何评价在工况环境下,材料表面腐蚀的形态、腐蚀的速度就显得非常具有现实的工程意义。 概括起来,工程材料的耐腐蚀性能的评价方法可以分为三大类:重量法、表面观察法和电化学测试法。 1.1.1重量法 重量法是材料耐蚀能力的研究中最为基本,同时也是最为有效可信的定量评价方法。尽管重量法具有无法研究材料腐蚀机理的缺点,但是通过测量材料在腐蚀前后重量的变化,可以较为准确、可信的表征材料的耐蚀性能。也正因为如此,它一直在腐蚀研究中广泛使用,是许多电化学的、物理的、化学的现代分析评价方法鉴定比较的基础。 重量法分为增重法和失重法两种,他们都是以试样腐蚀前后的重量差来表征腐蚀速度的。前者是在腐蚀试验后连同全部腐蚀产物一起称重试样,后者则是清除全部腐蚀产物后称重试样。当采用重量法评价工程材料的耐蚀能力时,应当考虑腐蚀产物在腐蚀过程中是否容易脱落、腐蚀产物的厚度及致密性等因素后,在决定选取哪种方法对材料的耐蚀性能进行表征。对于材料的腐蚀产物疏松、容易脱落且易于清除的情况,通常可以考虑采用失重法。例如,通过盐雾试验评价不同镁合金的耐蚀性能时,就通常采用失重法, 图1。

而对于材料的腐蚀产物致密、附着力好且难于清除的情况,例如材料的高温腐蚀,通常可以考虑采用增重法图2。 为了使各次不同实验及不同种类材料的数据能够互相比较,必须采用电位面积上的重量变化为表示单位,及平均腐蚀速度,如g.m -2 h -1 。根据金属材料的密度又可以把它换算成单位时间内的平均腐蚀深度,如m/a 。这两类的速度之间的 图1 失重法测试镁合金腐蚀速度 Ni –30Cr –8A l –0.5Y 铸态合金、溅射涂层、渗铝涂层在(a )1000℃高温氧化增重动力学曲线 (b) Na 2SO 4+25%wtNaCl 热腐蚀增重动力学曲线

耐腐蚀性能检测

耐腐蚀性能测试耐腐蚀实验方法 10.15腐蚀性可分为湿腐蚀和干腐蚀两类。湿腐蚀指金属在有水存在下的腐蚀,干腐蚀则指在无液态水存在下的干气体中的腐蚀。由于大气中普遍含有水,化工生产中也经常处理各种水溶液,因此湿腐蚀是最常见的,但高温操作时干腐蚀造成的危害也不容忽视。 科标检测耐腐蚀性能检测标准如下: DB63/T687-2007超高湿耐腐蚀试验箱 GB/T16527-1996硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂 GB/T19355-2003钢铁结构耐腐蚀防护锌和铝覆盖层指南 GB/T1970-1996多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法 GB/T22102-2008防腐木材 GB/T22316-2008电镀锡钢板耐腐蚀性试验方法 GB/T22640-2008铝合金加工产品的环形试样应力腐蚀试验方法 GB/T23257-2009埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T25847-2010化学固化硅质耐腐蚀胶泥技术条件 GB/T29423-2012用于耐腐蚀水泥制品的碱矿渣粉煤灰混凝土 GB/T3903.19-2008鞋类金属附件试验方法耐腐蚀性 GB/T5003-1999用陶瓷器釉面耐化学腐蚀性的测定 GB/T50590-2010乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范 GB/T5267.4-2009紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理 GB9274-1988色漆和清漆耐液体介质的测定 SY/T6601-2004耐腐蚀合金管线钢管 SY/T6623-2012内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管规范 YB/T5288-1999石墨阳极耐腐蚀试验方法 YY/T0149-2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法 服务范围:老化测试、物理性能、电气性能、可靠性测试、阻燃检测等。10 科标化工以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推动化工行业的发展。

外墙涂料的抗污性研究

外墙涂料的抗污性研究 现在工业水平越来越发达,空气中增加大量的颗粒、酸性物等污染。因为建筑物外墙常年暴露在空气中,采用附着性和耐气候性较强的外墙涂料(外墙乳胶漆)显得至关重要。无论是宾馆酒店或是学校办公楼,工程队在选择外墙涂料的时候要把握三个要点,即:环保指标,使用寿命和遮盖力。涂覆后的外墙在大气环境中时刻受到外界的污染,如尘埃和油性烟雾等都会使涂膜污染。因此外墙涂料的耐污性至关重要。 大气对建筑物外墙的污染途径主要有四种,分别是黏附性污染、吸入性污染、积尘性污染和吸附性污染。我们无法改变这些污染源,但我们可以从我们可以对外墙涂料本身的特性加以改变从而设计配出耐污性强的外墙涂料。如何改善外墙涂料本身的组成和结构成为研究重点。 最近中国建筑材料研究院在研究一种利用新纳米材料的超亲水性和光催化性,来提高了外墙涂料的防水性、耐沾污性和耐老化性。而这种纳米材料的光获刑能与无机抗菌防霉剂配合共同吸附和分解空气中的有害气体。本次实验的材料有钛白粉,;消泡剂,增稠剂,纳米二氧化硅水溶液,杜邦公司;真石漆,德美世涂料有限公司;纳米抗污助剂,中国建材研究院。研究表明,真石漆是以硅丙乳液为基料,而此种基料玻璃化温度高,提高了涂膜的硬度,从而提高了涂料的抗污性能。从化学原理上讲,纳米抗污助剂本身的表面性能很低,但是以助剂的形式添加到涂料中,便能形成完全由纳米粒子组成的纳米涂层,提高涂膜的致密性,从而具有超强的憎水性和超疏水性。本实验证明德美世公司的外墙涂料具有高耐候性和优良的耐污性。保证了建筑涂料的装饰效果。其中的有机硅中规氧健能大,让涂料表面不易起泡,剥落,也可抵抗酸雨及其他污染物的侵蚀。 据相关人士透露以水为分散介质的外墙涂料比溶剂型外墙涂料环保而此种外墙涂料已在中国建筑材料科学研究总院建筑涂料研发中心建成了试生产线。

内墙涂料和外墙涂料的区别

内墙涂料和外墙涂料的区别家中是装修,不管是室外还是室内,都要好好的去装修。室内考虑的是健康和安全,让家人住的舒心就好,室外考虑外观度。在使用功能上就有一定的差距。 内墙涂料一般的特点有:(1)色彩丰富、细腻、协调(2)耐碱、耐水性好,且不易粉(3)好的透气性,吸湿排湿性(4)涂刷方便,重涂性好。 室内的涂料因为选择的光泽不同,其中的功能又有一定的差别: 哑光漆:该漆具有无毒、无味、较高的遮盖力、良好的耐洗刷性、附着力强、耐碱性好,安全环保施工方便,流平性好。 丝光漆:涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、高遮盖力、强附着力、极佳抗菌及防霉性能,优良的耐水耐碱性能,涂膜可洗刷,光泽持久,。 有光漆:色泽纯正、光泽柔和、漆膜坚韧、附着力强、干燥快、防霉耐水,耐候性好、遮盖力高。 高光漆:具有超卓遮盖力,坚固美观,光亮如瓷,很高的附着力,高防霉抗菌性能,耐洗刷、涂膜耐久且不易剥落,坚韧牢固。 外墙涂料在用在室外,一般的特点有:1、装饰性好2、耐候性好3、耐沾污性好4、耐水性好5、耐霉变性好6、弹性要求高等特点要求。 外墙的涂料也有不同的光泽,但是功能和内墙涂料不一样: 哑光漆:该产品耐候性、耐紫外线较佳、干燥快、涂膜坚韧、遮盖力强、防霉、防水、具有时尚色彩。 丝光漆:涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、耐紫外线较佳、有较强的耐沾污性和优良的附着力,而且以待霉防藻、流平性好,施工方便。 有光漆:光泽度高、耐紫外线佳、同时有较强的附着力和抗沾污性,防霉防藻。 高光漆:具有保色性好、抗粉化,高耐候性,强遮盖力、高附着力,高防霉抗菌性能,耐雨水冲刷,不变色、光亮如瓷。 外墙和内墙所表现出的问题也不一样,外墙一般出现的问题有变黄、褪色、掉漆、剥落、龟裂、起泡等问题,这些问题都是在室外进过风化、腐蚀造成了,也有一些产品质量不过硬。内墙涂料在室内是用在室内的,可能会掉皮、起泡、发霉、泛碱、污渍、变色、掉灰等问题,所以内墙和外墙的产品不一样,不是所有的产品都能室内和室外同用。避免再次装修。

WI10.04-011 R5 耐腐蚀性试验

工作指引名称: 耐腐蚀性能试验 1 应用范围 1.1 本指引规定了马氏体类、奥氏体类不锈钢医用器械的耐腐蚀性能的试验方法。 1.2 适用于手术笔并与病人身体接触的金属附件,如手术刀、吸管笔不锈钢吸嘴、手术 镊子和针灸针、注射针、皮肤缝合器缝合钉、止血钳(剪)等; 1.3 本指引不适用于奥氏体类不锈钢外科植入物。 1.4 本指引的沸水试验法适用于马氏体类不锈钢医用器械;全部试验方法适用于奥氏体 类不锈钢医用器械。 2 参考文件 2.1 YY/T 0149-2006 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法 3 定义 无 4 职责 4.1 品质部主管:负责对该指引施行情况及施行效果的审核 4.2 品质工程师:负责监督和指导该指引的实行 4.3 实验室测试员:负责该指引在日常工作中的实施 5 资历及培训 进行可靠性测试的人员(试验员)需经过提前的培训,或有认可经验 6 程序 6.1 试件清洗:试件须脱脂干凈,用丙酮溶剂浸泡,然后用温度为60℃~70℃的含 0.3%~1%不含酶的洗衣粉和2%~3% 磷酸三钠(Na3PO4?12H2O)的水溶液浸 泡10分钟,取出试件用水冲洗,最后用蒸馏水漂洗干净。如果已有经过处理的产品则勿需进行此工序。 6.2 沸水试验法 6.2.1 将试件浸没(浸没高度至少30mm)在盛有沸水(蒸馏水)的烧杯中煮沸30min ;6.2.2 试件在试验水中冷却至少1h,然后取出试件,暴露在空气中2h; 6.2.3 用干布用力擦拭试件表面。

工作指引名称: 耐腐蚀性能试验 6.2.4 检查试件表面的腐蚀痕迹,其腐蚀程度分为如下四级: a级:无任何腐蚀痕迹; b级:有腐蚀痕迹,经擦拭即可除去; c级:有腐蚀痕迹,经擦拭不能除去; d级:有严重腐蚀,经擦拭不能除去。 6.3 氯化钠溶液试验法 6.3.1 用蒸馏水配制氯化钠溶液(NaCl=0.5moL/L,即1L的水+29.22克的氯化钠); 6.3.2 将试件的一半或全部浸入到温度为20±5℃的氯化钠溶液中,保持168h; 6.3.3 取出试件用水冲洗,再用蒸馏水漂洗之后干燥。 6.3.4 用10倍放大镜检查试件表面的腐蚀痕迹,其腐蚀程度分为如下三级: a级:无任何腐蚀痕迹; b级:有轻微的腐蚀痕迹,包括对表面反射性影响很小的点蚀或稍加清洗即可除去的沾污及表面变色; c级:有明显的黄色或黑色锈班生成。 6.4 柠檬酸溶液试验法 6.4.1 用蒸馏水配制100g/L的柠檬酸溶液; 6.4.2 将试件浸没在柠檬酸溶液中,室温下保持5h,取出试件,用蒸馏水冲洗。 6.4.3 将试件放入盛有沸水(蒸馏水)烧杯中煮沸30min。 6.4.4 试件在试验水中冷却,室温保持48h,然后取出试件并干燥。 6.4.5 目力检查试件表面的腐蚀痕迹,其腐蚀程度同6.3.4。 6.5 判定: 如无特殊要求,试验后试件腐蚀程度要求达到b级,如果不能则判不合格。

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