磷酸酯改性水性防腐涂料用磷酸酯改性丙烯酸体系
双组分环氧改性丙烯酸树脂复合乳胶的制备与性能研究

双组分环氧改性丙烯酸树脂复合乳胶的制备与性能研究彭嘉明;乔永洛;吕狄;章志伟;申亮【摘要】利用含磷功能单体PAM-100的亲水性和防腐性能及乳胶胶束的包裹机理,通过乳液聚合工艺制备了高环氧树脂含量的环氧改性丙烯酸树脂复合乳胶,并对其结构进行了表征.将复合乳胶用于制备双组分水性金属防腐底漆,研究了环氧树脂含量、丙烯酸磷酸酯用量、甲基丙烯酸用量、玻璃化转变温度(TK)对涂膜性能的影响.结果表明:当环氧树脂NPEL-127用量为(占单体总量,下同)为25%、丙烯酸磷酸酯(PAM-100)为3%、甲基丙烯酸(MAA)为1.5%,树脂Tg设计为15.30℃时,合成的树脂制得的涂膜的铅笔硬度可达2H,附着力、柔韧性和耐冲击性优异,且具有良好的防腐性能.【期刊名称】《涂料工业》【年(卷),期】2019(049)003【总页数】6页(P20-24,32)【关键词】乳液聚合;丙烯酸树脂;环氧树脂;复合乳胶;金属防腐【作者】彭嘉明;乔永洛;吕狄;章志伟;申亮【作者单位】江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013;江西省水性涂料工程实验室,南昌330013;江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013;江西省水性涂料工程实验室,南昌330013;江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013;江西省水性涂料工程实验室,南昌330013;江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013;江西省水性涂料工程实验室,南昌330013;江西科技师范大学化学化工学院涂料与高分子系,南昌330013;江西省水性涂料工程实验室,南昌330013【正文语种】中文【中图分类】TQ637.81近年来,随着国内环保法规的不断完善,挥发性有机化合物(VOC)的排放标准日益严格,推动涂料行业向低VOC 涂料转型,其中,金属防腐涂料的水性化是目前防腐领域的主要趋势之一[1-2]。
水性丙烯酸金属防腐涂料因具有快干、耐候、易施工和良好的综合性能等特点而获得广泛应用,但一般单组分丙烯酸树脂成膜时无交联或交联密度低,导致涂膜的防腐性能较差;而环氧树脂因含有高极性的羟基和醚键,对金属基材具有优异的附着力、耐腐蚀性和耐化学品性,在防腐领域具有广阔的应用前景,但其最大的缺点是质脆、耐冲击性和耐候性差。
磷酸酯功能单体对苯丙乳液及其水性涂料性能的影响

作者简介: 山丹丹 ( 1977 ) , 女, 硕士, 从事腐蚀与防护相关工作。
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山丹丹, 等: 磷酸酯功能单体对苯丙乳液及其水性涂料性能的影响
反应时间后加入 定量 的去 离子水 并升 温至水 解温 度水 解, 达 到水解时间后取样分 析。此时 单酯收率为 78 17% , 单酯 含量 为 88 64% , 所得产品色泽较好。
C O P的特 征吸收峰可知, 反应物 - H PM A 与 P2O 5发生 了反应, 由红外 结果可 推断 出磷酸 酯功 能单体 的结 构示 意图 如图 2。
O
CH 3
O
CH2 C C O CH2 CH O P OH
CH 3
OR
O
CH 3
其中: R = H 或 CH 2 C C O CH 2CH
F ig 2
Abstract: The e ffect o f phosphate funct iona lm onom er on the perform ances of sty rene- acry late em u lsion and its w aterborne antirust coat ings w as eva luated using the analysis o f IR, DSC, adhesion strength, C a2+ stability and antirust property. It is found that the phosphate m onom er w as copo lym erized into the other sty rene- acry late em ulsion, w h ich im proves grently the adhesion emu lsion on m eta l substrate. T he an tirust per form ance of functional em ulsion w as better than that o f comm ercia l ones; F unct iona l em u lsion and Z inc phos phate in w aterborne coating, can prov ide synerg in ic effect for im provem ent of the ant irust perfarm ance o f the w aterborne coat ings.
磷酸酯水性带锈防锈丙烯酸酯乳液的合成与性能

磷酸酯水性带锈防锈丙烯酸酯乳液的合成与性能张光华;徐凤【摘要】用没食子酸为原料合成了有机肟类铁锈转化剂,以五氧化二磷为磷酸化试剂合成了具有抗闪锈作用的磷酸酯功能单体,之后通过半连续种子乳液聚合法,将它们与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯等混合制备了水性带锈防锈乳液.通过盐水浸泡试验和在不同pH条件的3.5% NaCl溶液中的电化学测试考察了其涂膜对碳钢的保护作用.通过红外光谱仪、扫描电镜、能谱仪表征了锈蚀钢板、转锈剂干燥膜和水性带锈乳液固化膜,以讨论对锈的转化作用.结果显示,介质的pH越高,涂膜的耐蚀性越好.转锈剂可有效转化锈蚀.当转锈剂用量为配方总量的4%时,乳液的凝胶含量最少,涂膜耐盐水腐蚀时间最长,附着力1级,综合性能最好.【期刊名称】《电镀与涂饰》【年(卷),期】2017(036)002【总页数】7页(P69-74,后插1)【关键词】碳钢;水性带锈乳液;丙烯酸酯;转锈剂;没食子酸;磷酸酯;半连续种子乳液聚合;耐蚀性【作者】张光华;徐凤【作者单位】陕西科技大学化学与化工学院,教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室,陕西西安710021;陕西科技大学化学与化工学院,教育部轻化工助剂化学与技术重点实验室,陕西西安710021【正文语种】中文【中图分类】TQ630.7First-author’s address:Key Laboratory of Auxiliary Chemistry and Technology for Chemical Industry, Ministry of Education, Shaanxi University of Science and Technology, Xi’an 710021, China面对高性能、绿色化的发展要求,水性防腐涂料成为主流[1]。
水性转化型防腐涂料可直接刷涂在有锈迹的基材表面,解决了大型钢材建筑除锈难的问题。
其中的转锈剂与锈蚀发生反应,能形成对基材有保护作用的配合物或螯合物[2]。
分析水性丙烯酸涂料涂膜的渗水与防水性

分析水性丙烯酸涂料涂膜的渗水与防水性作者:黄莉恒来源:《装饰装修天地》2018年第09期摘要:目前,减少涂料有机挥发物(VOC)已经成为国家环保部门的一项重要工作,并以此为主要内容出台了相关法规和政策,这一举措无疑催生了环境友好型涂料的发展,水性涂料就是其发展方向之一。
本文主要以水性丙烯酸涂料为例,对该涂料的成膜问题以及最新研究进展进行简要论述,以此来进一步完善水性丙烯酸涂料涂膜效果,将其性能更好的发挥出来。
关键词:水性丙烯酸涂料;涂膜;渗水性;防水性1 发展历史及特点1.1 发展历史虽然水性丙烯酸涂料在近代工业发展中应用比较广泛,但涂料本身却有着十分悠久的历史,真正将其作为溶剂型涂料进行应用是在19世纪中叶。
最简单的水性涂料是石灰乳液,早在百年之前,就有人尝试利用亚麻仁油对其进行改良,并将其作为涂料占据了一定的市场地位。
从20世纪30年代到80年代,水性涂料在世界大多数国家都有十分广阔的发展前景。
我国自改革开放以来,社会经济发展水平持续提升,涂料用量也在逐年增加,目前已经成为世界第二大涂料消费国。
然而纵观国内涂料消费结构,却存在诸多有待解决的问题,高污染涂料所占比例较大就是其中之一,这一问题的存在严重威胁着环境和施工人员的安全。
水性涂料的出现很好的解决了这一问题,由于水性涂料具有安全、低污染、施工简单等优势,因此近年来在我国得到了很好的发展,受到了前所未有的重视。
1.2 特点与其他涂料相比,水性丙烯酸涂料在很多方面都表现出了不可比拟的优势,比如说,该涂料主要以水作分散介质,可大幅度降低有机溶剂,节约了大量资源和能源,同时也降低了对环境的污染,降低了施工和生产过程中存在的火灾隐患。
此外,水性丙烯酸涂料对施工条件没有较大限制,即使在潮湿环境中也可以直接施工,而且涂料涂膜均匀、平整,具有较好的耐腐蚀性。
但是,水性丙烯酸涂料也有一些缺点,比如说,会在一定程度上腐蚀涂装设备,因此必须确保涂装设备具有防腐蚀性,而此类设备往往造价较好,会直接提高施工成本。
铸铁工件用水性自干防腐蚀涂料防闪锈性研究

铸铁工件用水性自干防腐蚀涂料防闪锈性研究余国强;姚煌;张玉国;张红;许奕祥;吴炳贤【摘要】为了解决水性自干防腐蚀涂料涂装在铸铁件上易出现的闪锈问题,分析了闪锈产生的原理,并研究了水性自干防腐蚀涂料配方工艺中的成膜树脂、活性防锈颜料和主要功能助剂以及涂装膜厚对涂膜防闪锈性等的影响.结果表明:选择快干的水溶性树脂体系或者水性环氧树脂体系,非离子型和磷酸酯类分散剂,并添加助溶剂,控制喷涂膜厚来提升体系表干速度,降低离子的引入,可避免闪锈的发生;添加普通磷酸锌与有机杂环化合物AR01作为防锈颜料,调节涂料体系pH至9.0~9.5,并添加有机锌螯合物型的FA-179作为防闪锈剂,能够有效钝化铸铁工件,提升水性涂料体系的防闪锈性.【期刊名称】《涂料工业》【年(卷),期】2019(049)006【总页数】8页(P56-62,67)【关键词】自干;水性防腐涂料;铸铁工件;防闪锈性【作者】余国强;姚煌;张玉国;张红;许奕祥;吴炳贤【作者单位】广州擎天材料科技有限公司,广州510860;广州擎天材料科技有限公司,广州510860;广州擎天材料科技有限公司,广州510860;广州擎天材料科技有限公司,广州510860;广州擎天材料科技有限公司,广州510860;广州擎天材料科技有限公司,广州510860【正文语种】中文【中图分类】TQ635.2水性涂料体系以水为主要分散介质,相对于溶剂型涂料,水的蒸发潜热较大,挥发速率较慢,水与钢铁表面接触时间较长,容易产生闪锈问题,严重影响涂膜的耐腐蚀性能。
闪锈一般是指新施工的水性涂料在干燥过程中出现的锈斑现象,这一现象主要出现在被腐蚀的界面或者新近活化的钢铁表面。
由于水性涂料本身是导体,使存在电位差的不同区域间形成电荷迁移通道,这样腐蚀就在水性涂料成膜过程的短时间内发生,形成闪锈。
因此,排在氢元素前面的活泼金属,在使用水性涂料施工时都会遇到这一问题。
铸铁由于具有强度高、导热和耐热疲劳、加工性性能好等优点,已成为一种不可替代的金属材料而被广泛应用于生产受力复杂,强度、韧性、耐磨性等要求较高的关键零部件,在多方面的试验和同行反映的情况来看,铸铁不仅是最容易出现闪锈的基材,也是最难以解决闪锈问题的基材之一[1-3]。
改性丙烯酸酯金属防腐蚀涂料的研究进展

改性丙烯酸酯金属防腐蚀涂料的研究进展摘要;综述了丙烯酸酯防腐蚀涂料用有机硅改性、环氧树脂改性、有机氟改性、有机硅/环氧树脂改性以及纳米材料改性的研究情况,并指出了丙烯酸酯防腐蚀涂料的应用现状、存在的问题以及发展趋势。
关键词;丙烯酸酯;环氧树脂;有机硅树脂;防腐蚀丙烯酸系乳胶涂料具有优良的环保性和良好的耐热性、耐候性、耐腐蚀性、耐玷污性、附着力高和保光保色性好等优点。
但在实际应用中,由于自身结构的限制,在硬度、抗污染性、耐溶剂性等方面仍存在一些不足之处。
为了更好地提高丙烯酸酯涂料的防腐蚀性能,扩大其应用范围,需要对丙烯酸酯乳液进行改性。
本文对丙烯酸酯乳液金属防腐蚀涂料的改性情况进行综述。
1 环氧树脂改性环氧树脂具有粘附力强、成型收缩率低、化学稳定性好、电绝缘性以及热稳定性好等优点。
环氧改性丙烯酸乳液既具有环氧树脂的高模量、高强度、耐化学品和优良的防腐蚀性,又具有丙烯酸树脂光泽、丰满度和耐候性好等特点,且价格低廉,适用于装饰性要求高的场合,如塑料表面涂装和加工过程(如表面处理、电镀、烫金、镀膜等)的需要。
常见的改性方法有自由基聚合和酯化法。
以高氯化聚乙烯树脂和环氧丙烯酸树脂为主要成膜物质,添加防腐蚀颜填料,制得单组分、附着力好、防腐蚀性和耐候性优异的防腐蚀涂料,已广泛用于钢结构、桥梁等的防腐蚀工程。
用环氧树脂改性亲水性丙烯酸树脂,改性后涂层的亲水性和耐水性能达到较好的均衡,耐蚀性和附着力得到提高。
采用E-10环氧改性丙烯酸树脂为基料,N75聚氨酯为固化剂,HT 助剂高光疏水物,制备具有良好耐酸、酸碱性能的自清洁防腐蚀涂料。
通过反相转法,用磷酸和丙烯酸及其酯类单体对环氧树脂进行改性,得到一种性能优良的水性丙烯酸改性环氧树脂防腐蚀涂料乳液。
]利用丙烯酸环氧树脂的接枝共聚反应制备了环氧-丙烯酸自乳化自交联水性防腐蚀乳液,所制得乳液的固含量为20%~40%,并且乳液的储存、稀释、机械和冻融等稳定性好。
2 有机硅改性有机硅和丙烯酸酯共聚可以制得以丙烯酸酯类大分子为主链,侧链为带烷氧基或羟基的硅烷或聚硅氧烷的有机硅改性丙烯酸树脂乳胶涂料,以该树脂为主要成膜物的硅丙涂料集丙烯酸涂料和有机硅涂料之长,不仅具有超耐候性,还具有优异的耐水性、耐盐雾、耐温变性、耐玷污性及耐洗刷性能,主要应用于对耐候性能有特殊要求的建筑外墙涂料、工程机械涂料以及作业环境更为恶劣的码头设备、海洋设施等的表面防腐蚀及装饰。
磷酸酯改性丙烯酸酯乳液合成及阻燃性能研究

河北振兴化工橡胶有限公司 科 莱恩化工 汕 头市 西陇化工厂有限公司
氨水
分析 纯
扬 州沪宝化 学试剂有 限公 司
12 实验过程 .
实验 中采 用反相核 壳乳液合 成的 方法制备 了磷酸酯 改 性丙烯酸酯乳液 ,实验步骤如下 :
十 二硫 醇加入到 四 口烧瓶 中 5  ̄ 下高速搅拌 .制备 壳预 0C
2 结 果 与 讨论
2 1 乳液物理性能表征 .
乳液性能检测结 果见 表 2 。通过 以上实验结果发现 ,经
此 对 其热 稳定 性 进行 了研 究 。图 2为合 成乳 液成 膜后 D C测试结果 .表征乳 液成膜后 的热 力学性能 。 S
过乳 液合成方 法制备 的磷酸酯 改性丙烯酸 酯乳液 各项物理
入 ,研究成膜后在聚苯板的体系的应用 ,改善聚苯板燃烧带 来的火灾、浓烟及有毒物质排放 带来 的环境问题 。
1 实验 部分
1 1 实验试剂 .
实验试剂名称及厂家见表 1 。
性 ,旨在提高 其成膜后 的阻燃性能【 通过阻燃型单体的引 3 ]
表 1 实验试剂名称 及厂家一览表 试剂名称 纯度 生产厂 家
MP 随着三氯乙基磷酸酯含量 占到 25 时 .其拉伸强度 a . %
已经降低到比为改性前的胶膜还小。实验结果说 明,磷酸 酯 改性丙烯酸酯虽然能够提高胶膜 的热稳定性 ,但是过量的添 加对其拉伸性能影响较大 因此 .在合成过程 中我们选择将
制备核预乳化液 ,冷却待用 ;
() 2 核聚合过程 :把壳层乳液加热到 8 。 0c.滴加预
磷酸酯改性 丙烯酸酯 乳液合成及阻燃性 能研 究
Ph s h t t die r l t a e n h s ar h o p a e EserMo f d Ac y a e L t x a d t e Re e c i
水性丙烯酸防腐涂料相关资料

一:概述水性防腐涂料以水作为溶剂或分散介质,在生产制备过程中不添加或仅添加少量的VOC成分,是一种环境友好和使用安全的“绿色”防腐涂料。
此类涂料主要包括水性丙烯酸涂料、水性环氧涂料和水性聚氨酯涂料等,其中水性丙烯酸防腐涂料是发展速度最快、应用最成熟的代表性产品之一,因其拥有优良的耐候、保色、耐污染以及耐腐蚀等性能,已被广泛应用于金属、建筑、纺织、交通、汽车、航空航天等领域。
由于水性环氧乳液价格较高,并且采取双组分施工有一定施工适用期,且含有较多的助溶剂,VOC 含量依旧偏高,故选择综合性能较好的单组分水性丙烯酸防锈乳液作为成膜物质。
在水性丙烯酸乳液中,与干燥性有关的因素主要有玻璃化温度、相对分子质量和粒径大小等,下面将逐一分析它们是如何影响丙烯酸树脂乳液的干燥速度的。
一:树脂的影响(1)树脂的玻璃化温度玻璃化温度与聚合物的相对分子质量、交联密度有一定的关系,因此直接影响涂膜的干燥速度、硬度、柔韧性,以及涂料的黏度和贮存寿命。
一般而言,树脂的T g(玻璃化温度)越高,涂膜的干燥速度越快、硬度越高,但过高的T g 会使有些粒子来不及反应就失去流动性,降低涂膜交联密度,影响涂膜光泽、耐水性和耐化学品性,同时树脂的玻璃化温度过高,将导致树脂黏度增大、涂料的适用期缩短。
(2)树脂的相对分子质量及其分布随着树脂的相对分子质量增加,涂膜的干燥速度加快,但涂膜硬度下降。
因为相对分子质量小的分子链交联成大分子所需的时间,较相对分子质量大的分子链更长,导致涂膜干燥时间延长。
高相对分子质量的丙烯酸树脂水分散体所需的羟基含量较低,而相对分子质量分布宽,使得单个小分子链上可能仅含一个甚至不含羟基,干燥后这些低分子链混杂在涂膜中起增塑剂的作用,导致涂膜硬度降低。
(3)粒径一般而言,粒径越小,分散体越稳定。
粒径较小时,在同样固含量下,颗粒之间的间距就越小,干燥速度就越快,而且粒径小,粒子的比表面积增大,不仅使固化剂分散进入粒子内部的路程缩短,而且在成膜时有利于组分间的相互扩散,提高交联度的同时缩短了涂膜的干燥时间。
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磷酸酯改性水性防腐涂料用磷酸酯改性丙烯酸体系
产品简介:
随着人们环保意识的日益增强和环保法规对挥发性有机化合物(VOC)及有害空气污染物(HAP)的限制,世界防腐涂料工业在不断提高性能的同时,迅速向“绿色化”方向发展。
开发无毒、无味、不燃、低污染的环保型水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等环境友好型涂料已成为防腐涂料研究的主要方向,其中,以丙烯酸酯类聚合物为主的水性丙烯酸涂料体系应用最为广泛。
水性丙烯酸涂料的成膜物由丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸(MAA)、苯乙烯(St)等单体共聚组成,具有良好的耐候性、耐腐蚀性、耐沾污性和保光保色性等,但是与溶剂型涂料相比,水性丙烯酸涂料的综合性能不够理想,因此,加强对丙烯酸乳液的聚合改性研究,制备性能优良的金属防腐涂料具有重要意义。
随着涂料工业的发展,磷酸酯作为一种重要的功能性单体和表面活性剂,越来越多地被应用于乳液和涂料的生产中。
防腐机理:
虽然在水性丙烯酸树脂的聚合过程中添加丙烯酸单体,在干膜的条件下,对提高涂层附着力有较大的作用,但是在潮湿环境中,水分子容易进入金属与涂层的界面中,因为水与丙烯酸上的羧基有强烈的缔合作用,导致羧基与金属基材表面的作用力下降,湿态附着力降低,涂膜的防腐性能也随之下降。
功能性磷酸酯单体一般由磷酸单酯、磷酸双酯和少量的磷酸单体的混合物组成,其功能在于磷酸酯基团能与金属基材之间形成一层致密的磷酸盐保护膜,使金属表面发生钝化,防止水分子和其他盐离子与金属接触,具有良好的防锈效果。
同时,磷酸酯中的磷羟基与金属基材表面有较强的螯合作用,从而与多价金属作用形成络合物,以共价键的形式将聚合物牢固地连接到金属基材上,提高了乳液中的乳液粒子和金属粒子表面的附着力,使得涂料的防锈性能进一步增强。
制备方法:
Ø三氯氧磷与醇酚为原料:
此反应中常用的催化剂为Lewis(路易斯)酸。
通过控制不同温度、反应摩尔比及采用不同的催化体系,提高反应的选择性。
但是三氯氧磷的操作条件苛刻,需在低温下将醇酚慢慢加入到三氯氧磷中;且由于三氯氧磷毒性大、挥发性强,副产物氯化氢腐蚀严重,应用受到限制。
Ø三氯化磷与醇酚为原料:
由于三氯化磷是三价磷,反应先得到亚磷酸酯,再用氧化法转化为磷酸酯,通常采用液氯氧化水解法。
此法生产工艺步骤多,影响收率;采用有机酸虽可获得较高产率,但需在低温下进行,工业化生产较难;由于反应中使用氯气或液氯氧化反应,产生氯化氢副产物,对设备腐蚀严重,不利于绿色生产。
Ø五氧化二磷与醇酚为原料:
由此法制备的磷酸酯产物是磷酸单酯、双酯、少量三酯及磷酸的混合物。
虽然反应过程中没有氯化氢等腐蚀性副产物产生,对设备要求较低,但由于五氧化二磷是固体状,而且极易吸潮放热,因此对施工环境要求较为严格,投料及工艺实施存在一定的困难及危险性。
磷酸与醇酚为原料,该合成工艺还处于试验和研究阶段。
Ø焦磷酸与醇为原料:
焦磷酸是一定比例的五氧化二磷与磷酸的稠状混合物,其产物是比较单一的双酯及未反应的磷酸,由于双酯的促进作用不及单酯,且过量的磷酸产物难以除去,如共聚到树脂乳液中,会因为酸性过强而导致聚合体系不稳定。
应用:
&Y Reyes等人通过EIS(电化学阻抗谱)研究了磷酸酯表面活性剂的防锈性能及其在苯丙乳液中的应用,研究表明:磷酸酯表面活性剂可以增加涂层的耐腐蚀性。
&Theodore A.DelDonno介绍了功能性磷酸酯单体主要的结构形式,以及应用含磷单体来提高涂层的耐水性、耐化学品性、耐腐蚀性等。
&陈能昌等人采用无溶剂酯化法,利用反应活性高的粉末状五氧化二磷作为磷酸化试剂,和带双键的丙烯酸羟基酯(Ⅰ或Ⅱ)制备了功能性的磷酸酯单体,并将制得的磷酸酯单体共聚到具有核壳结构的苯丙乳液中。
结果表明:当磷酸丙烯酸酯在乳液聚合中占单体总量的5%时,乳液涂膜在铝板、镀锌板、马口铁、ABS、PVC、玻璃板等基材上的附着力从
3~5级提高到0~1级,在玻璃上的硬度从H提高到2H,耐水性从12h提高到192h,同时对乳液的聚合稳定性、Ca2+稳定性都有一定的改善。
结合四水合磷酸铝、改性三聚磷酸锌以及各种助剂制备的水性防腐涂料,耐3%盐水超过1600h。
&山丹丹等人通过甲基丙烯酸-β-羟丙酯与磷化试剂P2O5反应,制备了反应型的磷酸酯丙烯酸酯,并将制备的功能性磷酸酯单体共聚到苯丙乳液中,显着地提高了涂膜对金属基
材的附着力。
研究结果表明:功能乳液的防锈性能优于自制的普通苯丙乳液和市售的专用防锈乳液,并可与水性涂料中的防锈颜料复合磷酸锌发生协同作用,大大提高水性防锈涂料的防锈性能。
&姜海燕等人以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯为主单体,甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸为交联单体,选用不同功能性单体进行改性,辅以颜填料和助剂,制备了一种中度防腐蚀涂料。
&彭立新等人合成了含有缩水甘油基、羧基和氨基的核壳结构交联苯丙乳液。
研究表明:当乳化剂用量为单体总量的1.5%,核层乳化剂为DSB(0.5%)/SE-10N(0.5%),壳层乳化剂为SE-10N(0.5%);交联单体用量为所在层单体总量的3%,功能性磷酸酯单体用量为壳层单体总量的4%时,乳液及其涂膜具有较好的综合性能。
该乳液配制的水性防锈涂料与普通苯丙乳液相比具有更优异的防锈性能,在3%的盐水中浸泡480h涂膜无起泡、生锈现象。
&李焕等人采用磷酸酯单体PAM-100共聚改性,制备了一种具有优异防腐性能的丙烯酸防锈乳液,在加入水性异氰酸酯固化剂后的成膜过程中,磷酸酯基团能与金属底材形成致密的磷酸盐保护膜,在金属表面形成屏蔽层,其涂层耐3%盐水达到650h,耐盐雾性达到500h不起泡、不生锈。
&Ińigo Gonzālez等人以SIPOMERPAM-100作为附着力促进剂,以甲基丙烯酸乙酰乙酰氧基乙酯为交联剂,制备了性能优良的丙烯酸乳液,考查了不同PAM-100的用量对涂层附着力以及耐盐雾性的影响,结果表明:添加5%PAM-100的丙烯酸乳液,其耐盐雾性可以达到250h。
&岳斌等人以五氧化二磷为磷化试剂和甲基丙烯酸-β-羟乙酯或丙烯醇为原料,合成了具有反应型双键的功能性磷酸酯单体,并将此单体应用于防锈涂料中,制备了具有优异防锈性能的水性涂料。
&许奕祥等人以丙烯酸酯为基本共聚单体,以乙烯基三氧基硅烷为交联单体,同时引入乙酰乙酸基甲基丙烯酸乙酯和具有抗闪蚀功能的磷酸酯单体,合成了一种低温固化的功能性苯丙乳液,与进口的低温固化苯丙乳液相比,其干燥速度快,硬度高,耐盐雾性更加优异。
&杨超等人以丙烯酸丁酯、丙烯酸六氟丁酯、甲基丙烯酸十二氟庚酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸-2-羟乙酯为单体,可聚合含磷单体为功能性单体,合成了一种多羟基水性氟碳树脂。
该树脂及其涂膜具有良好的综合性能,用该树脂配制的水性防锈涂料与普通苯丙乳液相比,具有更优异的防锈性能。
&余倩等人在低温条件下,用甲基丙烯酸缩水甘油酯和浓磷酸制备了一种羟基磷酸酯功能性单体,将其与丙烯酸酯类单体共聚制得一种功能性苯丙防锈乳液。
结果表明:所制备的乳液反应体系稳定,乳液粒径分布均匀并具有分布窄的特点。
当羟基磷酸酯用量为单体用量的4%时,其漆膜的耐水性及耐盐雾性达到最佳,无闪蚀现象。
展望:
近年来,许多研究者致力于功能性磷酸酯单体的研制及其在水性丙烯酸防腐涂料中的应用研究,由于其具有防腐蚀性能突出,工艺简单等优点,所以功能性磷酸酯单体改性水性丙烯酸树脂是今后水性防腐涂料发展的重要研究方向之一。
然而,制备功能性磷酸酯单体的工艺较为复杂,条件较为苛刻,成本较为昂贵,这些不利因素限制了磷酸酯在水性防腐涂料体
系中的应用发展,所以开发性能优异、价格低廉的新型功能性磷酸酯单体成为未来的一个研究方向。
就目前来讲,简化磷酸酯的制备工艺,在改性聚合过程中,尽可能控制功能性磷酸酯单体在乳胶粒的壳层聚合,提高功能性磷酸酯单体的利用率,从而减少功能性磷酸酯单体的用量是今后研究的热点。