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水基---酸树脂中和成盐用于胺基。各种胺类对水性---酸树脂的粘度变化、贮存稳定性及固化性能有影响。
---酸树脂中, en通常在60-100之间可达到水溶性,一般很少中和到100%,常用的中和程度在70-80之间。中和程度越高的水性---酸树脂粘度就会越大,因此在达到足够的水溶性和储存稳定性要求后,不必再中和到100%,以免在应用时徒然降低固体分。有时候用两种胺类中和, ph8.5作为中和度的标准线,可以用滴定法得到。共聚物溶于叔---:水=30:70,用相同的混合物溶解选定的胺,滴定到 ph=8.5。
使用碱性强的胺中和的水性---酸树脂,在用水稀释前有---的粘度,粘度会有交叉现象,当稀释到低浓度时,粘度随浓度的降低迅速下降,即反复出现稀释初期粘度随碱强度而变化的现象。
以---甲醛树脂为交联剂的水性---酸树脂涂料,胺类的应用可稳定---树脂自缩聚合。化和化程度对---树脂贮存过程中自缩聚反应的影响是不同的。无论用哪种胺类,完全醚化的六甲氧---树脂,在 ph为7-10的碱性条件下非常稳定。在2-----2-中和六甲氧---树脂----酸涂料时,好将叔胺中和到 en=90或更高;而在部分化---树脂涂料中使用叔胺,而且水性---酸树脂应选用低酸值的品种。
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影响树脂稳定性的因素包括:水性树脂分子结构、引入的基团类型、分子量分布、分子量分布、所用的中和剂型、助溶剂等是影响树脂在水中稳定性的主要因素。
分子和分子分布的影响:
聚合树脂的分子量对其水溶性有很大影响。与同类树脂相比,相对分子小,水溶性好,但涂层抗腐蚀能力差;分子量大的树脂,涂膜抗腐蚀能力强,涂膜抗腐蚀性强,但水溶性差。所以,在---树脂能溶于水的前提下,尽量使树脂的分子量稍大,制备性能---的涂膜。
合成树脂的分子量分布越窄,水溶性越差,而涂膜性能则越好,尤其是电沉积施工的漆料,分子量分布越窄,水溶性越差,这是因为在电场的作用下,所产生的电沉积效应也就越大。由于分子间的互溶效应常常有利于提高分子量分布,但往往难以获得性能---的漆膜和稳定性。
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在水性涂料配方中,基料是形成漆膜和决定漆膜性能的关键成分。在配方设计时应尽量增加水性树脂的用量,使其占体积比的60-70%,使漆液中的有效成膜物尽可能多,这样才能---涂膜厚度、---度高。今天,小编给大家详细介绍一下水性树脂。为给出一个满意的结果,小编整理了一个星期,zui后给出这些数据供大家参考,希望大家能喜欢。
水基---树脂
由于其通用性、耐候性和多样性,---酸乳液已被广泛应用于涂料工业的各个领域。水溶性---酸乳液是以---酸酯单体为主体的乙烯类单体乳液聚合而成。在体系比较复杂的情况下,加入了乳化剂、稳定剂、 ph调节剂等多种助剂。用水性---酸乳液制成的漆膜耐候性好,不易发黄,硬度高,光泽好。近几年来,随着水性---酸乳液聚合技术的不断发展,核壳聚合、自交联技术、高分子表面活性剂的应用以及核壳聚合等技术的发展,进一步---和提高了水性---酸乳液的性能,使水性---酸乳液的适应不同施工使用条件的需要,用武之地不断扩大。目前,水性---酸乳液的应用已经扩展到对性能要求更高的工业领域。
---酸酯单体
---酸酯类单体种类繁多,其性能和价格差异很大。我国的是---酸丁酯,体成本低,是大多数乳液厂家用来与配套,生产廉价墙漆的乳液单体。它的作用是提供水性漆膜的柔韧性。主链和酯基侧链具有---的柔韧性,使得水性漆漆膜缺乏硬度,但主链和酯基侧链基团较少。这种---酸酯乳液虽然可用于建筑内外墙涂料,但对于对硬度和韧性的要求都---的木器漆来说,其性能是不够的。
---酸单体
与---酸酯单体相比,---酸酯类单体的性能上了一个新的台阶。因为---酸酯类聚合物主链中存在大量,---了其主链的活性,提高了主链钢的性能,同时酯基侧链也提供了柔性,使得---酸酯类单体具有好的硬度和韧性平衡,例如---酸---(甲甲---)就是人们所熟知的有机玻璃;---酸酯类单体,由于不含---环,使其与类单体在抗紫外侵蚀、耐久性、抗溶溶剂性能等方面均优于。
总之,制造水性---酸酯树脂的厂家在单体选择上既可以改变品种,也可以改变相对比例和成分。在选择水性---酸酯乳液时,不能只考虑“纯丙”或“---”这类空洞概念词汇,应以水性---酸酯树脂及其配方的实际性能作为衡量标准。
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