低温固化粉末涂料的探讨

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低温粉末涂料配方

低温粉末涂料配方

低温粉末涂料配方低温粉末涂料是新一代环保涂料,它在涂漆行业具有良好的经济性和环境保护性能。

它以工业级别的低温度涂漆耐候性为发动机,有效地降低蒸发温度,大大减少涂料溶剂挥发、烟气排放和有害有毒,使得涂料的生产、涂装和清洗都变得更加安全、环保、高效。

此外,低温粉末涂料还具有良好的抗腐蚀性能和美观性能,可以有效防止金属和其它材料的腐蚀,并能提供表面时尚、细腻的涂装效果。

低温粉末涂料是由多种原料及其配比产生的,主要包括:粉末涂料树脂、沉淀液、聚合物填料、稀释剂、控制剂、颜料、光泽剂、助剂、抗粘剂等。

其中,粉末涂料树脂是低温粉末涂料的主要原料,主要由聚脂、烷烃、稀释剂、溶剂及颜料等组成。

聚脂一般包括溶剂型树脂、水性树脂、非溶剂型树脂等,其中水性树脂最为常用,由于它具有良好的耐候性和透气性,可以在低温环境下达到良好的涂装效果。

此外,烷烃是低温粉末涂料的辅助材料,可提升涂料的耐候性、抗粘结性和耐化学性,使涂料具有更强的附着力,并使涂装表面更加光滑;稀释剂和控制剂可以改善涂料的涂装流动性和着色性,使调配出的低温粉末涂料性能达到要求。

而颜料是低温粉末涂料的重要原料,它可以提高涂料的着色性,增强涂料的耐磨损性和光泽度,使涂装表面具有时尚、细腻的效果。

低温粉末涂料的配方有多种,根据应用场合、涂装要求和环境温度的不同,它的具体配比也会有所差别。

通常,低温粉末涂料的配方原则是:粉末涂料树脂占比应大于50%,烷烃占比应在1%-20%之间,稀释剂和控制剂占比分别在7%-10%和2%-3%之间,其余部分为颜料、抗粘剂、光泽剂、助剂等。

其中,控制剂的配比非常重要。

控制剂能有效控制涂料的粘度和涂布性,调节涂料的保湿性和耐候性,使涂料具有良好的抗腐蚀性和耐候性,这将直接影响到涂装效果的好坏。

低温粉末涂料的配方的优势在于可以满足现有的涂装要求,它具有高耐候性和附着力,可以减少环境污染,并且可以提供表面时尚、细腻的涂装效果。

此外,低温粉末涂料还具有良好的抗腐蚀性和耐磨损性,因而在金属和其它材料的涂装行业得到了广泛的应用。

低温固化粉末涂料在铝轮毂上的应用研究

低温固化粉末涂料在铝轮毂上的应用研究

低温固化粉末涂料在铝轮毂上的应用研究张胜超;高庆福;张乐;李帅;李光【摘要】为验证低温固化粉末涂料在铝轮毂上应用的可行性,研究选取了低温固化粉末涂料和普通粉末涂料作对比,分析了低温固化粉末涂料的低温固化实现机理;检测了2种粉末的烘烤特性,绘制了烘烤曲线;并对喷涂后的轮毂进行了力学性能检测(屈服强度和可靠性实验)和涂膜试验(附着力、抗石击性、耐水性、盐雾试验和平衡块粘贴试验);最后对低温工艺在铝车轮生产上应用推广做出分析和评估.结果表明:低温固化粉末涂料工艺轮毂的抗冲击性优于高温粉末涂料工艺轮毂,并且涂膜性能合格.【期刊名称】《涂料工业》【年(卷),期】2015(045)010【总页数】5页(P60-64)【关键词】低温固化;轮毂;粉末涂料【作者】张胜超;高庆福;张乐;李帅;李光【作者单位】中信戴卡股份有限公司工程技术研究院,河北秦皇岛066000;广州擎天材料科技有限公司,广州510860;中信戴卡股份有限公司工程技术研究院,河北秦皇岛066000;中信戴卡股份有限公司工程技术研究院,河北秦皇岛066000;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】TQ637.82粉末涂料由于其环保的施工性和优异的涂层性能在汽车零部件行业得到快速发展[1-3]。

但是普通粉末涂料存在烧烤温度高、固化时间长的缺点,导致在实际应用时能耗较高,且过高的固化温度也会导致零件变脆。

汽车轮毂为汽车的主要承重部件,不仅要求具有足够的力学强度,还要具有足够的韧性以保证其耐冲击性。

而降低粉末涂料固化温度可以增加轮毂的韧性,降低生产能耗,达到节能环保的目的。

目前,节能环保的低温固化粉末涂料已经在家电领域大批量地采用,有效降低了能耗,但传统低温固化粉末涂料流平性欠佳,而铝轮毂对涂层外观有较高的要求,因而无法在其上喷涂。

实现低温粉末涂料在汽车轮毂的推广应用,前提是低温粉末工艺下生产的轮毂产品满足现行汽车部件性能标准。

低温固化型低光粉末涂料的研究

低温固化型低光粉末涂料的研究

1引言环氧粉末涂料是粉末涂料中的一种,由于具有熔融黏度低、流平性好、物理性能优异、电绝缘性能好、耐化学品腐蚀等优点,广泛应用于防腐、绝缘等领域。

环氧低光粉末涂料或环氧/聚酯型粉末涂料常规固化条件为200℃/10min和180℃/20min,但在热敏性基材料上使用受到限制,因此,对粉末涂料进行低温固化,尤其是不同光泽外观的环氧/聚酯混合型粉末涂料,是各粉末涂料公司以及原材料供应商未来重点开发与研究的方向。

现在各国政府对环境保护越来越重视,也做出相应的节能降耗减排的政策。

粉末涂料将来若实现低温固化,加上它本身无VOC挥发,有利于环境保护,并且节省资源和降低二氧化碳排放。

本文采用了一类适合于环氧粉末涂料组分的消光固化剂,该固化剂配合其他环氧低温固化剂一同使用,可实现环氧粉末涂料在低温下的快速固化,并可得到任意光泽的涂层。

从而使粉末涂料应用于塑料、木板、纸板、纸张等热敏性基材,并使涂层的光泽控制成为可能,具有良好的应用与工业发展前景。

2试验部分2.1原料双酚A型环氧树脂E-12(环氧当量700~800,软化点90~98℃);环氧固化剂G1;环氧消光剂X1;流平剂;安息香;消泡剂;颜料。

2.2试验设备双螺杆挤出机、微粉碎机、标准筛网、静电喷枪、热低温固化型低光粉末涂料的研究周玉玲,胡百九,高庆福,彭浩民,张捷(广州擎天实业有限公司粉末涂料分公司,广州510860)摘要:应用新型环氧固化体系对通用型环氧树脂(E-12)进行固化,制得了超低温固化型低光环氧粉末涂料,对其进行了系统研究,并与其他固化体系进行了对比,研究表明利用该固化体系可以制得表面流平效果与涂层物理性能良好的粉末涂层,并实现130℃下快速固化以及对涂层光泽度的控制,而其他固化体系在同等条件下则不能得到类似的粉末涂层。

关键词:低温固化;粉末涂料;环氧中图分类号:TQ633文献标识码:B文章编号:1007-9548(2011)08-0038-03Study on Low Temperature Curing Low Gloss Powder CoatingZHOU Yu-Ling,HU Bai-jiu,GAO Qing-fu,PENG Hao-min,ZHANG Jie(Guangzhou Kinte Powder Co.,Ltd.,Guangzhou510860,China)Abstract:General epoxy resin(E-12)was cured by using new type of epoxy curing system,super low temperature low gloss powder coating was prepared and its system was studied.When compared with other curing system,the results show that by using this curing system,the surface flow leveling effect and the physical properties of the coating are very good coating.Fast curing under130℃and control the gloss of the coating was realized.However other curing system in the same conditions would not get similar powder coating.Key words:low temperature curing;powder coating;epoxy38鼓风恒温烘箱、光泽仪、冲击仪。

木基材用低温透明粉末涂料的固化动力学研究

木基材用低温透明粉末涂料的固化动力学研究

木基材用低温透明粉末涂料的固化动力学研究肖海湖;张文标;刘际平;张秀青;邱锋利;帅浩坤【摘要】采用非等温示差扫描量热法(DSC)研究了环氧-聚酯低温透明粉末涂料体系的固化反应动力学。

利用DSC数据,结合Kissinger、Doyle-Ozawa和Crane经验方程建立了该粉末涂料固化的动力学模型。

结果表明:①该体系的凝胶温度、固化温度和后固化温度分别为95℃、145℃和175℃。

②固化反应的平均表观活化能Ea为67.82 kJ·mol-1,频率因子A为2.92×107,反应级数0.92。

③该涂料的分解温度为302℃。

%The non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC) is used to study the curing reaction kinetics of epoxy polyester low-temperature transparent powder coating system. The curing kinetic model of the powder coating system is established with DSC data, based on Kissinger, Doyle-Ozawa and Crane equations. The result shows: ① The gelation temperature, and curing temperature post curing temperature of the system are 95℃, 145℃and 175℃respectively.②The average surface curing reaction activation energy Ea is 67.82 kJ/mol-1, frequency factor A is 2.92×107 and the reaction order n is 0.92.③The decomposition temperature of the coating is 302℃.【期刊名称】《林业机械与木工设备》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】4页(P23-25,26)【关键词】低温透明;粉末涂料;动力学方程;热稳定性【作者】肖海湖;张文标;刘际平;张秀青;邱锋利;帅浩坤【作者单位】浙江农林大学,浙江临安311300;浙江农林大学,浙江临安311300;老虎粉末涂料制造太仓有限公司,江苏太仓215400;浙江农林大学,浙江临安311300;浙江天松新材料股份有限公司,浙江临安311300;浙江天松新材料股份有限公司,浙江临安311300【正文语种】中文【中图分类】TS612近年来,粉末涂料以其无挥发气体污染、涂装效率高、涂膜性能好等优点[1],正在被越来越多的企业开发利用[2]。

低温固化静电塑粉的特点和应用

低温固化静电塑粉的特点和应用

低温固化静电塑粉的特点和应用低温固化静电塑粉是一种在低温条件下使用静电作用将粉末均匀涂覆在物体表面,并通过热固化形成坚固外层的涂料材料。

它在许多领域都有广泛的应用,具有许多独特的特点和优势。

低温固化静电塑粉具有良好的环保性。

相比传统的有机溶剂涂料,它不含有害物质,无挥发性有机溶剂,不会对环境和健康造成污染。

这使得它成为一种更加兼顾可持续发展的涂装材料。

低温固化静电塑粉具有优异的外观效果。

它可以形成均匀、高度光滑的涂层,不易产生起皮、龟裂等问题。

它还具有多种颜色可选、艳丽鲜艳的特点,可以满足不同产品及个人喜好对外观的要求。

另外,低温固化静电塑粉还具有良好的防腐性能和耐久性。

它的涂层可以有效地防止氧化、腐蚀和紫外线的侵蚀,延长物体的使用寿命。

它也具有较好的耐磨损性和抗划伤性,能够保持长时间的良好外观。

低温固化静电塑粉在实际应用中具有广泛的适用性。

在家居装饰领域,它可以用于金属家具、门窗、壁板等的涂装,提供美观的外观和强大的防腐能力。

在汽车制造业中,它可以应用于汽车外观件的涂装,提供耐用的表面保护和个性化的选择。

它还可以应用于电子产品、通信设备、医疗器械、玩具等领域,满足不同产品对外观和保护的需求。

虽然低温固化静电塑粉具有许多优点,但也存在一些限制和挑战。

其应用范围受到物体材质的限制,一般适用于金属、塑料等导电性材料。

施工过程需要专业的设备和操作技能,对于企业而言可能需要较大的投资和技术支持。

由于其热固化的过程需要一定的时间,对于生产效率要求较高的行业可能存在一些不便。

总结起来,低温固化静电塑粉具有环保、美观、耐久等优点,在家居装饰、汽车制造、电子产品等领域有广泛的应用前景。

虽然存在一些限制,但随着科技的进步和技术的成熟,相信低温固化静电塑粉将在未来发展中得到更广泛的应用和推广。

低温固化静电塑粉在不同领域的适用性1. 家居装饰领域低温固化静电塑粉可以广泛应用于家居装饰领域,例如金属家具、门窗、壁板等的涂装。

低温粉末涂料配方

低温粉末涂料配方

低温粉末涂料配方
1 低温粉末涂料配方
低温粉末涂料作为一种新型涂料,可以在低温工艺氛围中承受极
端的环境条件,更好地防腐、耐磨、美观。

因此,它的配方比传统的
涂料更为严格,更加精细。

一般来说,它的配方包括:
(1)环氧树脂:树脂是低温粉末涂料的主要原料之一,通常由优
质的聚酯基树脂、脲醛树脂和醇酸树脂组成。

它主要给予涂料高强度、耐磨性和耐普通溶剂性,提供空气耐久性。

(2)氧化铝:氧化铝是吸收高温排放的热量,降低其初始发火温度,提高层膜的流动性的重要功能原料。

(3)色浆:这是增加涂料的色彩,增加涂料的装饰性的重要原料,它一般是由细粒金属氧化物、粉末水泥和颜料组成。

(4)填料:它主要包括了矿脉、矿物粉和聚脂粉等,主要用于增
加涂料的耐磨性、流动性和透气性,同时也减少涂料的成本。

(5)消泡剂:它也是一种重要原料,用于调节涂料的流动性和消
除涂料中的气泡,以保证涂料的美观性和质量。

总之,低温粉末涂料的配方艰难复杂,在组合各种原料时,必须
要求更加严格,以确保涂料性能,同时也保证质量和性能不被损害。

低温固化机理

低温固化机理

低温固化机理一、引言低温固化是一种在较低温度下实现材料固化的技术,相对于传统的热固化技术,具有节能、环保、高效等优点。

随着环保意识的提高和加工工艺的要求,低温固化技术在许多领域得到了广泛应用。

本文将重点探讨低温固化机理的化学基础和物理基础,以期为相关领域的科研人员和工程师提供参考。

二、低温固化机理的化学基础低温固化的化学机理主要涉及聚合反应。

聚合反应是指多个单体分子通过化学键结合成大分子的过程。

在低温固化中,主要采用潜伏性固化剂或引发剂,在较低温度下引发聚合反应,使材料固化。

潜伏性固化剂或引发剂可在特定条件下分解,产生自由基或阳离子等活性种,进一步引发单体分子间的聚合反应。

在低温条件下,聚合反应速度较慢,可保证固化过程的可控性。

三、低温固化机理的物理基础低温固化的物理机理主要包括扩散控制和化学键合。

扩散控制是指固化剂在基体中扩散的过程。

在低温固化中,由于温度较低,固化剂在基体中的扩散速度较慢,可实现逐步固化的效果。

化学键合是指在固化过程中,基体与固化剂之间形成化学键的过程。

这种化学键合可提高固化后材料的力学性能和耐久性。

四、低温固化的应用实例1.涂料工业:低温固化技术在涂料工业中得到了广泛应用。

采用低温固化技术制备的涂料具有良好的耐候性、防腐性和装饰性,可应用于建筑、汽车、船舶等领域。

2.胶粘剂工业:低温固化胶粘剂在工业生产和日常生活中具有广泛的应用价值。

由于其可在较低温度下快速固化,因此在塑料、金属、玻璃等材料的粘接中表现出良好的性能。

3.复合材料工业:在制备高性能复合材料时,低温固化技术可有效地降低生产成本并提高材料的性能。

例如,在碳纤维复合材料的制备中,低温固化技术可以避免纤维损伤和材料变形,同时提高材料的力学性能。

4.电子工业:在电子工业中,许多材料需要在低温下进行加工和处理,以避免高温引起的材料损伤和性能退化。

低温固化技术可应用于印刷电路板、集成电路封装等领域,为电子产品的制造提供可靠的技术支持。

低温固化型粉末涂料用6040聚酯树脂的合成及表征

低温固化型粉末涂料用6040聚酯树脂的合成及表征

低温固化型粉末涂料用6040聚酯树脂的合成及表征摘要:本文以对苯二甲酸、新戊二醇等为主要原料,采用熔融酯化法合成低温固化粉末涂料用60/40聚酯树脂,优化了醇酸比、多元酸、多元醇、封端剂等。

使用优化的工艺条件可制备低温固化型60/40聚酯树脂产品,酸值为52mgKOH/g,粘度为3500mPa·s。

并通过红外光谱对产品进行了表征。

粉末涂料具有固含量高,无溶剂等优点,属于环保型涂料产业。

然而,由于其高的固化温度,限制了其在木材,塑料和其他材料中的应用。

对于粉末涂料,为了确保涂膜的性能,流平性和外观,固化温度通常在180至200℃之间。

因此,研究低温固化粉末涂料对于节能和扩大粉末涂料的应用范围是非常必要的。

为了制备可以实现低温固化的粉末涂料用聚酯树脂,仅通过依赖单一的酸和醇是难以实现的。

需要引入具有特殊结构和活性的单体,制备出匹配E-12环氧树脂体系可用于实现端基聚酯树脂的低温固化。

它还要求合成的聚酯树脂具有合适的粘度,酸值及优异的机械性能。

因此,针对市场上户内粉末涂料用60/40聚酯树脂体系,筛选出主要合成原料,优化各单体配比并通过熔融酯化法制备低温固化型户内粉末涂料用聚酯树脂,从而为行业的发展提供思路。

1 实验1.1 主要仪器和试剂英国REL公司生产的D8MSVHT型REL粘度计;美国Nicolet(尼高力)公司生产的Nicolet 380红外光谱仪。

对苯二甲酸(PTA)、己二酸、新戊二醇、二甘醇、三羟甲基丙烷、偏苯三酸酐、均苯四甲酸二酐均为分析纯试剂,单丁基氧化锡为工业品。

1.2 聚酯树脂的合成在装有搅拌器和分馏装置的500mL四颈烧瓶中,分别加入配方量的多元酸,多元醇和催化剂,引入氮气,开始搅拌,逐渐加热温度进行进行熔融酯化反应,并根据顶部温度的变化进行控制。

当温度升高时,将温度逐渐升至245℃,后续通过启动真空反应及添加酸化剂封端,反应至酸值为48~52mgKOH/g,降温出料即得到低温固化型60/40聚酯树脂。

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低温固化粉末涂料的探讨 粉末涂料虽然具有四“E”(Economical-经济、Environmental-环保、Efficient-高效、Excellent performance-性能卓越)的优点,但它的一些弱点也是显而易见的。如固化条件比较苛刻,固化温度一般在180~200℃之间。若能降低固化温度可降低能耗,是环保、节能减排的需要。固化温度高,除了导致能耗高外,对一些不能耐高温的基材,如塑料、木材等的涂装受到限制,大大影响了粉末涂料应用领域的扩大。从进一步提高效率的角度来考虑,往往可以低温固化的粉末涂料,在保持温度不变的条件下,大大缩短固化时间,提高生产效率。因此实现粉末涂料的低温固化,已成为粉末涂料业界的发展方向之一。 长期以来,从事粉末涂料以及相关配套领域如原材料、设备的同仁们的努力下,在粉末涂料低温固化方面已取得了不小的进展。现在纯环氧体系砂纹效果产品可以做到130℃/15分钟固化。平面高光环氧体系可以做到140℃/15分钟固化。但环氧的耐黄变和耐候性能差,不能用于户外使用。较之环氧体系耐黄变好些的聚酯/环氧混合型体系砂纹产品也可以做135℃/15分钟,平面高光产品可以做到150℃/15分钟固化(流平稍差)。纯聚酯体系砂纹产品可以做到140℃/15分钟固化,平面高光可以做到160℃/15分钟固化。但是纯聚酯体系平面低光产品目前还是很困难。 实现粉末涂料超低温固化在技术上有较大难度。首先,粉末涂料的固化体系是一种低温潜伏性的固化体系,如果该体系低温反应活性较高,势必影响到粉末制粉挤出与储存稳定性,另一方面粉末涂料所采用的树脂与固化剂均是较高软化点的固体,在低温下熔融粘度较高,在低温固化时,涂膜难以流平,影响表面效果。如果采用软化点较低的树脂与固化剂虽可降低熔融粘度,但粉末的储存稳定性变差,需要低温冷藏保存,给使用带来诸多不便。因此,寻求一种能适合粉末储存既有较高的软化点又有合适的反应活性的树脂与固化剂是制备低温固化粉末涂料的关键。 低温固化粉末涂料发展方向 要降低粉末涂料的固化温度,以下从主体树脂、固化剂、催化剂、红外光固化、紫外光固化、喷雾干燥法制造粉末涂料制造粉末涂料和自由基反应固化方面来进行讨论。 粉末涂料不管是热塑性或是热固性,成膜温度均在180-200℃左右,固化时间长(10-20min),这限制了它只能用于金属等耐热基材,并且费时,相对能耗较大。每降低10℃固化温度大约节能10%,为节约能源降低成本,扩大粉末涂料的涂装范围,更好地与溶剂型涂装线接轨,粉末涂料须向低温固化型方向发展。可以通过降低树脂本身地熔融温度、粘度、软化点、增加树脂的官能团提高交联度、加入适当助剂、应用适当的催化剂等多种手段来实现粉末涂料的低温固化。降低粉末涂料的固化温度,不仅可以加快自动生产线的生产速度和提高生产效率,节约能源,而且使粉末涂料的应用范围大大的增加。 决定粉末涂料性能的关键是基体树脂,为实现低温固化的粉末涂料,现已开发出不饱和聚酯型、不饱和丙烯酸酯树脂型、聚氨酯丙烯酸酯树脂型、乙烯基醚树脂型等。湛新(Allnex)和帝斯曼(DSM)都有相应产品。不饱和树脂是UV固化或自由基热固化粉末涂料的主要成膜物质,是决定涂料性质和涂膜性能的主要成分。为实现低温固化,一方面要求树脂能赋予粉末良好的储存稳定性,粉末须在40℃条件下能储存3~6月而不结块;另一方面所用原材料须在较低温度(如100℃或更低)下具有较低的熔融粘度以保证涂料在固化过程中具有良好的流动性。这就要求所选用树脂的玻璃化温度(Tg)应该在50~70℃(至少在40℃以上),平均分子量为1000~4000,并且分子量分布要窄。要得到这样的树脂并非易事,Tg高于50℃的树脂熔化难以控制,因为C=C双键在80℃即可开始聚合,而80℃以下则其粘度太高而难以处理。降低树脂熔融温度的常用方法是合成半结晶树脂、加入结晶化合物或无定形低聚物。通过高分子结构设计,合成树枝状及超支化半结晶聚合物制备低温固化不饱和树脂也是一种可行的方法。 从物理化学角度来考虑化学反应的速率可以应用阿伦尼乌斯(Arrhenius)公式表示,k=Aexp-Ea/RT(指数式)。k为速率常数,R为摩尔气体常量,T为热力学温度,Ea为表观活化能,A为指前因子(也称频率因子),也常用其另外一种形式:lnk=lnA-Ea/RT(对数式)。要提高低温固化下反应速率,可从其化学反应机理来分析。可以看出Ea为表观活化能是一个很重要的因素,活化能是指化学反应中,由反应物分子到达活化分子所需的最小能量。化学反应速率与其活化能的大小密切相关,活化能越低,反应速率越快,因此降低活化能会有效地促进反应的进行。促进剂通过降低活化能(实际上是通过改变反应途径的方式降低活化能)来促进一些原本很慢的化学反应得以快速进行。 为使促进剂更好的促进化学反应,对于和树脂相容性好、具有较低熔点(80~120℃)的固体化合物,由于挤出就能获得良好的分散度,可以在制粉时加入熔融共挤;而那些相容性较差,熔点较高的固体或其它液体化合物,习惯上采用所谓的母体混合物(Masterbatch)法,即预先把它们加入到熔融的载体(如环氧树脂、聚醋树脂)中进行分子分散。显然这做对于助剂的混合均匀性是有帮助的。促进剂的选择依交联固化体系的性质而定,双氰胺固化环氧体系用咪唑、咪唑啉、环脒、BF3络合物加以催化,环氧/聚酯混合体系和聚酯/TGIC体系则使用咪唑、咪唑啉、季铵、季磷、脒等化合物,聚氨酯(PU)体系使用的是有机锡化合物,如二月桂酸二丁基锡、辛酸锡和二丁基氧化锡等。 咪唑、2-甲基咪唑、2-苯基咪唑啉、2-异丙基咪唑,2-丙基咪唑和少数含有长链取代基团如十一烷基或十七烷基,其主要是作为反应的促进剂或催化剂而应用,咪唑类固化剂是一类高活性固化剂,在中温下短时间即可使环氧树脂固化,因此其与环氧树脂组成的单组分体系贮存期较短,须对其进行化学改性,在其分子中引入较大的取代基形成具有空间位阻的咪唑类衍生物,或与过渡金属Cu、Ni、Co、Zn等的无机盐反应生成相应的咪唑盐络合物,才能成为在室温下具有一定贮存期的潜伏性固化剂。国内对咪唑类潜伏性固化剂的研究较少,国外市场则相对较多。日本第一工业制药株式会社将各种咪唑与甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、六次甲基二异氰酸酯(HDI)反应制成封闭产物,减弱了咪唑环上胺基的活性,有较长使用期,当温度上升到100℃以上封闭作用解除,咪唑恢复活性固化环氧树脂。 路易斯酸-胺络合物是一类有效环氧树脂潜伏性固化剂,由BF3、AlCl3、ZnCl2、PF3等路易斯酸与伯胺或仲胺形成络合物而成。作为环氧树脂的固化剂,这类络合物常温下相当稳定,而在120℃时则快速固化环氧树脂,其中研究最多的是三氟化硼-胺络合物。 微胶囊类环氧树脂潜伏性固化剂实际上是利用物理方法将室温双组分固化剂采用微细的油滴膜包裹,形成微胶囊将固化剂的固化反应活性暂时封闭起来,通过加热、加压等条件使胶囊破裂,释放出固化剂,从而使环氧树脂固化。微胶囊类环氧树脂潜伏性固化剂的成膜剂包括纤维素、明胶、聚乙烯醇、聚酯等,由于制备工艺要求严格,胶囊膜的厚度对贮存、运输和使用会带来不同程度影响。 红外是一种高能量高密度的辐射加热技术,红外线按照其波长不同通常划分为近红外线(0.75~2.0μm)、中红外线(2.0~4.0μm)和远红外线(4.0~1000μm)。近红外线、中红外线能使涂膜、被涂物两者同时加热,红外光固化实际还是热固化,是利用红外产生的热能来达到固化反应所需的能量。红外固化的特点是升温快,同时能量可以集中在表面涂层,所以效率高。与通用的热风炉比,可以用低一些的固化温度达到同样的固化效果。目前在中纤板(MDF)的粉末喷涂已成功使用红外固化。MDF是热敏基材,加热速度快,从而解决了基材不易过热的难题,且基材内部强度不受到损失,节省时间和空间。 紫外光固化粉末涂料(简称UV固化粉末涂料)是一项将传统粉末涂料和UV固化技术相结合的新技术,UV固化粉末涂料的光固化机理有自由基引发聚合和阳离子引发聚合两种,二者各有其优缺点。自由基引发聚合反应的优点是水对体系无阻聚作用以及固化速度快,缺点是缩皱明显和氧对反应有阻聚作用;阳离子引发聚合反应的优点是缩皱轻微和无氧阻聚现象,缺点是水对反应有阻聚作用、固化时间长及分子量增长缓慢。固态双酚A环氧树脂和乙烯基醚树脂的光聚合可通过阳离子聚合实现,但当前多数情况下UV粉末涂料的光固化还是采用自由基聚合,如甲基丙烯酸聚酯体系、不饱和聚酯、聚氨酯丙烯酸酯体系。UV固化粉末涂料的最大特征是工艺上分为两个明显的阶段,涂层在熔融流平阶段不会发生树脂的早期固化,从而为涂层充分流平和除气泡提供充足的时间。采用UV固化可明显降低加热和固化过程的温度(120~140℃),避免了对基材的过分加热,开辟粉末涂料更广阔的应用领域如木材、塑料、纸张、热敏合金和含有热敏零件的金属元件等方面。但UV光固化粉末涂料的品种有限,是因为: ·颜料中有部分有机颜料不耐UV光的直接照射,或者有不透明的着色颜料吸收UV光的特性,使涂膜固化不良; ·涂膜的深层不易固化,如被涂物的形状结构复杂,不能被UV光直接照射部分以至与照射不均匀。 不饱和树脂热固化粉末涂料一般由不饱和树脂、热引发剂、流平剂、填料及颜料等成分组成。这种不饱和树脂的固化机理是在加热熔融状态时热引发剂分解产生自由基,自由基合过程中,增长链自由基从其他分子上夺取一个原子而终止成为稳定大分子,并使失去原子的分子又成为一个新自由基,再引发不饱和双键继续新的链增长,使聚合反应继续下去,树脂在自由基作用下进行自交联固化反应。树脂中活性双键密度、热引发剂分解温度及用量对粉末涂料的制备及性能均有重要影响,是粉末配方设计的基础和关键。 喷雾干燥法粉末涂料是将粉末涂料浆料经雾化以后,与热空气接触使水分迅速汽化,得到雾化均匀且雾滴大小分布均匀的粉末涂料。由Ferro公司开发的超临界流体法VAMP(Vedoc Advanced Manufacturing Process)的原理是将粉末涂料的各种成份加到混合叶片的高压反应釜中,在釜中充二氧化碳至临界状态,超临界态二氧化碳使涂料的各种成份流体化并混合至均匀状态,然后经喷嘴喷雾成所要求粒度的产品,该工艺优点是不经熔融挤出混合步骤,防止胶化,扩大应用范围,可以使用过去难以使用的原材料。 助剂在粉末涂料配方中用量很小,但其作用却是不可忽视,常用的助剂有流平剂、脱气剂、消光剂、蜡粉、边角覆盖改性剂等。这些助剂通常须稳定存留在粉末涂料中才能发挥其应有的功能,因此使用的助剂要与环氧、聚酯、丙烯酸等树脂有良好的相容性。

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