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双组分聚氨酯防水涂料
山东红花防水建材有限公司 2021-09-03
阳离子耐黄变水性聚氨酯
成果(技术)简介: 阳离子水性聚氨酯在高温或紫外光照射下容易变色发黄, 物理性能逐渐降低,对产品的使用造成很多影响,限制了这些产品在颜色要求较高领域(如应用 于白色革和浅色革的涂饰剂等)的使用, 同时也限制了水性聚氨酯在炎热气候及热带地区的生产和使用。本产品从阳离子水性聚氨酯材料黄变的机理出发,通过 分子结构改性等方法制备出新型耐黄变阳离子水性聚氨酯,具有良好的耐水解、 抗介质性能好、耐黄变、耐候性能好等优点,可满足皮革涂饰等材料耐黄变好及 低成本的要求。 项目来源:自行开发
北京理工大学 2021-04-14
水性哑光聚氨酯固化剂
现有的水性聚氨酯固化剂(WDP)存在黏度大、储存稳定性差、适用期短等问题,且缺乏哑光型 WDP 技术。本团队通过合成系列氨基磺酸盐,与低粘度多异氰酸酯固化剂反应,制备了低粘度和高 NCO%含量的水性聚氨酯固化剂。通过引入长链段的亲水聚醚,将涂膜光泽降低至 20%以下,合成并引入两种低分子量亲水化合物, 将水性双组份涂料的适用期延长至 4 小时,提高了水性双组份涂 膜综合性能,达到国际先进水平。 
华南理工大学 2023-05-09
水性电磁波屏蔽涂料
水性电磁波屏蔽涂料从建筑的角度进行空间电磁环境污染控制,达到(l)减少外界电磁辐射对建筑物内工作的电子电器设备的电磁干扰,保证设备的正常运行。(2)保护建筑物内的人员不受外界电磁环境污染的危害。(3)降低建筑物内电子电器设备对外界产生的电磁环境污染,同时可帮助解决电磁信息泄密问题。可对政府、军事及各企、事单位重要部门的办公室、机房、保密室等建筑及建筑内的电子电器设备进行抗电磁干扰、防信息泄密以及抗电磁污染的电磁屏蔽处理,也可解决民用建筑抗周围空间电磁辐射污染问题,如各种基站附近的民用建筑等。 传统的建筑物电磁屏蔽材料为镀锡钢、铝和铜等板材、网材,具有造价高、施工不便、增加建筑重量等缺点。而水性电磁屏蔽涂料以建筑涂料形式代替金属,可以在建筑施工时把电磁屏蔽涂料涂覆于屋顶、墙壁及地板等表面,构成了一个建筑屏蔽系统,解决建筑电磁环境的空间污染问题。具有施工方便快速、重量轻、造价低以及建筑后期处理容易等优点。可以快速、方便的对具有电磁污染的建筑及建筑内电子电器设备进行电磁屏蔽处理,解决建筑电磁环境的空间污染问题。 本项目为建设部科研攻关项目“建筑电磁环境污染防治研究”的子项目,并获建设部二等奖,同时有关内容写入了建设部行规当中。 该水性电磁屏蔽涂料的电磁屏蔽效能达到30-50dB,同时满足涂料相关的物理环境指标,是满足国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的环保涂料。 主要技术指标: 该水性电磁屏蔽涂料的电磁屏蔽效能达到30-50dB,同时满足涂料相关的物理环境指标,是满足国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的环保涂料。 应用范围: 防电磁污染、电磁屏蔽行业是该产品的应用领域,市场非常大。
四川大学 2021-04-11
涂料用高性能水性树脂
水性涂料是由水性树脂、颜填料和助剂共同配制而成,由于以水作为分散介质,水性涂料具有施工安全、低 VOC 等优点。研究和开发水性涂料具有很高的经济效益和社会效益。2013~2016 年水性涂料的市场份额保持增速,随着环保政策的出台,预计到 2020 年市场水性涂料占比将达到 54%。在水性涂料中,水性丙烯酸树脂涂料使用量最大,占所有水性涂料 70%以上,其主要应用领域包括建筑装修和工业涂料等方面。
清华大学 2021-04-11
涂料用高性能水性树脂
水性涂料是由水性树脂、颜填料和助剂共同配制而成,由于以水作为分散介质,水性涂 料具有施工安全、低 VOC 等优点。研究和开发水性涂料具有很高的经济效益和社会效益。 2013~2016 年水性涂料的市场份额保持增速,随着环保政策的出台,预计到 2020 年市场水 性涂料占比将达到 54%。在水性涂料中,水性丙烯酸树脂涂料使用量最大,占所有水性涂 料 70%以上,其主要应用领域包括建筑装修和工业涂料等方面。 水性树脂对于水性涂料性能起着关键作用。我国水性树脂的年消耗量达数百万吨,但大 多数为中低档产品,高档水性树脂基本依赖进口或依赖国外技术。本项目采用预乳化核壳乳 液聚合技术制备了单组份、室温固化聚合物乳胶,成膜性能优良,安全环保,技术成熟,可 用于配制各种水性涂料,符合目前越来越苛刻的环保要求,市场前景看好。 主要性能指标: (1)乳胶外观:淡蓝色乳状液; (2)固含量:≥ 40%; (3)干燥时间(25℃):表干 30 分钟,干透 7 天; (4)25℃下成膜,可不加成膜助剂; (5)铅笔硬度:1H~2H; (6)柔韧性:通过 1 mm 弯曲测试; (7)耐水性:泡水 72 小时,无发白现象,吸水率 5%左右; (8)耐酸碱、调味剂、洗涤剂:数小时不起泡、不变色。
清华大学 2021-05-08
涂料用高性能水性树脂
项目成果/简介:水性涂料是由水性树脂、颜填料和助剂共同配制而成,由于以水作为分散介质,水性涂 料具有施工安全、低 VOC 等优点。研究和开发水性涂料具有很高的经济效益和社会效益。 2013~2016 年水性涂料的市场份额保持增速,随着环保政策的出台,预计到 2020 年市场水 性涂料占比将达到 54%。在水性涂料中,水性丙烯酸树脂涂料使用量最大,占所有水性涂 料 70%以上,其主要应用领域包括建筑装修和
清华大学 2021-01-12
涂料用硅溶胶 水性/建筑/特种涂料适用 防火抗污 流变性好
硅溶胶在涂料方面的应用非常广泛,其独特的物理和化学性质为涂料带来了多种优异的性能。 一、硅溶胶在涂料中的基本作用 提高涂料的稳定性: 硅溶胶具有良好的悬浮性和分散性,能够有效地防止涂料中的颜料和填料沉淀。当硅溶胶添加到涂料中时,其胶体粒子能够在颜料和填料表面形成一层保护膜,防止粒子间的聚结,从而提高涂料的储存稳定性。 增强涂层的附着力: 硅溶胶中的硅羟基能够与涂料中的有机基团发生化学反应,形成化学键合,增强涂层与基材之间的结合力。这种化学键合不仅提高了涂层的附着力,还使得涂层更加致密,有效防止了水分、氧气等外界物质的侵入,延长了涂层的使用寿命。 改善涂层的耐候性: 硅溶胶具有优异的耐候性能,能够抵抗紫外线、风雨、盐雾等自然环境的侵蚀。当硅溶胶添加到涂料中时,能够形成一层耐候性极佳的保护膜,保护涂层不受外界环境的破坏,保持涂层的色泽和光泽度。 二、硅溶胶对涂料性能的提升 提高涂层的硬度和耐磨性: 硅溶胶中的硅氧键具有较高的键能,使得硅溶胶具有优异的硬度和耐磨性。在涂料中加入硅溶胶,能够显著提高涂层的硬度和耐磨性,使得涂层更加坚硬、耐磨,适用于各种高磨损场合。 调节涂料的流变性能: 硅溶胶的粘度可以通过调整其浓度和pH值来进行调控。在涂料中加入适量的硅溶胶,可以有效地调节涂料的流变性能,使涂料在施工过程中更加易于涂抹和流平,提高施工效率。 改善涂料的抗污染性: 硅溶胶具有较低的表面张力,不易被污染物吸附,因此具有优异的抗污染性能。将硅溶胶添加到涂料中,可以使涂料表面更加光滑、不易沾污,从而提高涂料的抗污染性,保持其长期的美观性。 提高涂料的防火性能: 硅溶胶具有一定的阻燃性能,能够在高温下形成一层保护层,阻止火势的蔓延。将硅溶胶添加到涂料中,可以提高涂料的防火性能,增强建筑物的安全性能。 三、硅溶胶在涂料中的具体应用 水性涂料: 在水性涂料中,硅溶胶作为重要的添加剂,可以提高涂料的稳定性、附着力、流平性、耐候性、硬度和耐磨性,同时减少有机溶剂的使用量,降低涂料对环境的污染。 建筑涂料: 将硅溶胶添加到建筑涂料中,可以提高涂料的附着力、耐擦洗性、耐候性、硬度和耐磨性,同时改善涂料的自清洁、防水防渗、防磨损、腐蚀、保色性等性能。 特殊涂料体系: 硅溶胶可以与水性高分子化合物和聚合物乳液混合,用于制备有机-无机复合涂料。这种复合涂料在密封底漆、弹性涂料、防水涂料、低PVC涂料等多种涂料体系中都有应用,可以改善涂层的性能并掩盖涂层本身的缺陷。 四、硅溶胶在涂料应用中的优势 环保性: 硅溶胶作为一种无机材料,不含有毒有害物质,对环境友好。在涂料中使用硅溶胶,能够减少有机溶剂的使用量,降低涂料对环境的污染,符合绿色环保的发展趋势。 多功能性: 硅溶胶能够同时提升涂料的多种性能,如附着力、耐候性、硬度和耐磨性、抗污染性、防火性能等,是一种多功能的涂料添加剂。 广泛的应用前景: 随着涂料工业的不断发展,硅溶胶作为一种高性能的涂料添加剂,将在更多领域得到应用和推广,如建筑、汽车、航空、船舶等领域。
东莞市惠和永晟纳米科技有限公司 2025-03-27
含硅含硼水性聚氨酯及其制备方法
本发明的首要目的是提供一种含硅含硼水性聚氨酯,本发明的另外一个目的是提供一种上述含硅含硼水性聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:a、称取大分子二元醇与TDI混合,在N2保护下升温至70~90°C,反应1~3h,然后先加入DMPA反应1~2h,再加入BDO反应1~3h,降温至60~70°C,接着滴加氨基封端的硅氧烷反应0.5~1.5h,降温至30~50°C,得硅氧烷封端的聚氨酯;b、将硅氧烷封端的聚氨酯置于1500~2000rpm的转速条件下,先加入TEA进行乳化、中和20~30min,再加入硼酸继续乳化
安徽建筑大学 2021-01-12
合成革用水性聚氨酯面料树脂
研究背景: 水性聚氨酯乳液(水性 PU)具有耐低温、柔韧性好等优 点,但也有耐高温性能不佳、耐水性差等缺点。与溶剂型聚氨酯面料树脂 相比,水性聚氨酯面料树脂的溶剂挥发较慢,需较长的干燥时间和较高的 温度,并且水的表面张力较大,与疏水性基材的润湿能力差,在大部分水 分还未挥发或被多孔性基材吸收时就突然加热干燥, 不易得到连续均匀的 膜层,从而影响流平效果、强度差等缺点。 项目研究内容 :本项
南昌大学 2021-04-14
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