文秀芳!程!江!皮丕辉!杨卓如!"华南理工大学化工所!广州"-$(*$#
!!摘!要!从自交联的单组分丙烯酸乳液!脂肪酸改性的聚氨酯分散体!微乳丙烯酸涂料!自乳化聚合物及新型丙烯
酸聚氨酯聚合物等水性木器涂料新技术"综述了水性木器涂料的研究进展和发展趋势#
关键词!水性涂料$木器涂料$性能$研究进展$述评
中图分类号!&’(#$)(!!文献标识码!+!!文章编号!$%"#,*#-%%%$$*&$.,$$#*,$*
(!引!言
加速发展的科学技术极大地提高我们生活水平
的同时"也反过来影响我们的生活环境#对于涂料自
身所具有的污染环境的特性"已引起了全社会的关
注#自%$世纪($年代以来"世界各国日益重视挥发
性有机化合物%/01&对大气的污染"工业发达国家
还成立了专门的管理机构"制定各种法规对涂装时的
溶剂挥发量加以严格的限制#因此"各种环境友好型
涂料应运而生#
木器涂料是涂料工业的重要组成部分#同样
随着社会的进步和生活水平的提高"人们对美化居
住条件的需求日益增加"给人们生活带来明亮!多
彩的视觉享受及保护木器并延长其使用寿命的木
器涂料无论是在产量还是在质量上"都正经历一场
重大的变革#水性涂料在工业木器涂料中得到迅
速的发展#
!!水性木器涂料的要求
经历了!$多年的发展"木器涂料用水性醇酸树
脂!丙烯酸乳液!聚氨酯水分散体和丙烯酸与聚氨酯
的水性共聚物等方面的研究已经取得了巨大的进步#
目前用作木器涂料的水性木器涂料可分为外用木器
涂料和内用木器涂料#分别用作内用木器涂料和外
用木器涂料的水性木器涂料必须满足一系列的性能
要求"见表-#
供窗框用的透明水性清漆的产品性能要求为’
5e&尽可能低"(-"@"甚至("@$良好的早期抗
粘连性"优于现有产品$耐冲击性好%干燥-["#["
.["%$[后耐冰雹试验"无龟裂&$外用耐久性好$耐
水性好"优于现有产品$高剪切和良好的贮藏稳定性$
不用烷基酚乙氧基化物%+360T&作乳化剂$良好的
流变性%抗流挂性!流平性&(-)#
表!!家具用水性清漆的性能要求
性!能 影响性能的因素
较低的最低成膜温度%5e&& 单体"+a"粒子形态
低/01含量%特别是甲醛含量& 5e&"*清洁+添加剂"原料
与聚氨酯分散体的相容性 稳定化系统
对木材脱色性低 最高YN值不超过!
透明性好"有增强木质颜色的作用 粒径"稳定化系统"溶剂种类
耐化学品性%德国工业
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
(!!(-"第-部分"-X& 干燥时交联
硬度高%耐擦伤性"摆杆硬度& +a"粒子形态"交联
加工性良好 稳定化系统"添加剂
对木材纤维的溶胀性小 高固体含量
*#
第#*卷第.期 涂 料 工 业 /EF7#*!:E7.
%$$*年.月 3+2:&G10+&2:H?2:4I?&JK LMF7%$$*
万方数据
#!水性木器涂料的发展趋势
目前!开发水性木器涂料的新技术包括以下几个
方面"
#"!!自交联的单组分丙烯酸乳液
丙烯酸乳液属于热塑性树脂!成膜温度高!低温
涂膜较脆!且硬度差!特别是初期的抗粘性差!不适合
制作高品质木器涂料"而采用自交联技术制作的常
温自交联乳液!在提高干燥速度#硬度形成及提高抗
粘性等方面都有突破性的进展"
?ZEbU‘VFF等$%%将-$$份甲基丙烯酸甲酯与-R%
份丙烯酸丁酯在!"@下乳液聚合!取其!$份再与甲
基丙烯酸-$份和双丙酮丙烯酰胺-!份在!"@下乳
液聚合!过滤!用氨中和!制成*$=&固体分’分散体!
该分散体-$$份与#%份6YEb8FETVW-$-$和-)"份
己二酸二酰肼混合制备了自交联丙烯酸涂料(
+D[E$#,*%等人曾用含甲硅烷基的乙烯基单体合成出
具有优异性能的核壳型室温固化涂料(最近也报道采
用甲基丙烯酸&乙酰乙氧基’乙酯与&甲基’丙烯酸酯
类单体进行乳液聚合制备室温自交联乳液$",!%(黄云
等$R%研制了一种用于木器的醚化三聚氰胺交联的丙
烯酸乳液涂料!这种自交联的木器涂料的特点是干燥
迅速!硬度高!透明性#流动性好!耐化学品性优异!并
具有较好的低温柔韧性和抗粘连性"
18SQFVT等$-$%研制出一种由丙烯酸聚合物乳胶
与含盐的溶胶或凝胶组成的水性木器涂料!其有优异
的单宁酸封闭性能和耐老化性能"
这种自交联的木器涂料的特点是干燥迅速!硬度
高!透明性#流动性好!耐化学品性优异!并具有较好
的低温柔韧性和抗粘连性"它们可在室温或"$)
($@ 的条件下固化成膜!在高温下可增加分子的流
动性!能更快导致乳液体系的酸性变化!更快地获得
高强度的交联密度"
#"#!脂肪酸改性的聚氨酯分散体
聚氨酸分散体是一类分散在水中溶胀的聚氨酯
粒子!聚氨酯的水性化主要是通过乳化剂或在聚合物
的主链上引入亲水基团"单组分水性聚氨酯的耐水
性#对底材的润湿性#成本等一直是限制其发展的主
要问题"而且水性聚氨酯清漆比传统的硝基纤维素
清漆使用期也要长")![!试验证实!水性聚氨酯涂
膜干燥时间越短!涂膜表面颗粒越少"
为了提高涂料对底材表面润湿性!降低清漆表面
张力或和底材表面张力相匹配!使用脂肪酸对聚氨酯
水分散体进行改性"该涂料是将含不饱和双键的植
物油或其脂肪酸引入到分子链中!用金属催化剂来催
化自交联成膜!这有助于减小粒径!调整聚氨酯水分
散体的表面张力!改进聚氨酯水分散清漆对木材毛细
孔的渗透能力和提高粒子聚结的速度和程度!缩短涂
膜的干燥时间!获得性能优异的涂膜$--%"如美国专
业化学品公司的 :VEQVTCDT的JR*$##J%$$-等$-%%"
这一改性也可降低涂料的成本!提高涂料的干燥性#
填充性#透明度#光泽#湿附着力和流平性"
#"$!微乳丙烯酸乳液涂料
提高乳液涂料性能另一个方面就是改善聚合物
的形态#大小"传统的丙烯酸酯类乳液木器涂料的乳
胶粒径在-)-$,B范围!粒径大#光泽低#热黏冷脆
不能满足高档木器漆要求"美国专业化学产品公
司$-#%开发一种高硬度的水性微乳液木器涂料!该涂
料乳胶粒非常小!且表面张力低!对底材具有极好的
渗透性#润湿性#流平性和流变性!可渗透到具有极微
细凹凸图纹#微细毛细孔道中和几何形状异常复杂的
基体表面!使所涂物件具有高质量的加工性"该微乳
液聚合物的另一特点是该聚合物分子链具有较高的
构象能!且易得到均匀共聚物!因而涂膜透明度高!光
泽#耐冲击性#柔韧性#硬度#耐磨性好!对木器具有极
好的装饰性"同时改善了常规乳液涂料的热力学不
稳定性#贮存稳定性等性能"
#"%!自乳化聚合物
聚合物在水中乳化时不使用表面活性剂可减少
合成过程中泡沫的形成!并获得高剪切稳定性和优异
的冻融稳定性(还可消除乳化剂对涂膜的负面影响!
提高木器涂料涂膜的湿附着性能#涂层的光泽和耐水
性"
首诺,维诺华公司的 ]SFZVQ]VaVQ$-*%用丙烯酸
改性醇酸!研制出一种核壳结构的自乳化醇酸!结构
如式&-’所示)
式!-"
"#
文秀芳等)水性木器涂料的研究进展
万方数据
在水中乳化后!疏水的醇酸链段形成核!亲水而又不
皂化的丙烯酸共聚物链段形成乳液颗粒的壳"这种
结构既可使涂膜具有好的成膜性#干燥性#抗起皱性
及耐化学品性等!又可提高涂料的流变性!与颜料#填
料及干料的相互作用及对底材#中涂层的附着力!涂
膜的耐水解能力!且乳液的颗粒小!稳定性好等"
4SCDCYYED$-"%公司也研制出一种酸固化的水性
氨基醇酸树脂涂料!它是将*$$份豆油和-$$份季四
醇醇解后与%R"份邻苯二甲酸酐##$份钠代磺基间
苯二甲酸二甲酯和-"份富马酸等反应制得($=固
体分的氨基醇酸树脂溶液!与氨基树脂#水#固化剂混
合制得"涂料性能测试结果表明该涂膜的硬度高#快
干#表面厚度均匀#耐热水性#抗粘连性#耐热冲击性#
耐溶剂性#耐沾污性#耐酸碱性和防热褪色性均好"
+UfE:E^VF也开发了一项专利技术制造了一种低酸
值#不含乳化剂#相对分子质量大#稳定性好的自乳化
醇酸乳液$-(%"
#"&!新型丙烯酸聚氨酯聚合物
新型丙烯酸聚氨酯木器涂料包括双组分水性丙
烯酸聚氨酯涂料和水性丙烯酸聚氨酯共聚物涂料"
水性双组分丙烯酸聚氨酯涂料是由含羟基组分
与脂肪族的聚叔多异氰酸酯组分制得$-.,-R%"两组分
混合后!粒子凝结!含羟基的组分与异氰酸酯发生反
应!在这个过程中含羟基的多元醇作为&乳化剂’将多
异氰酸酯分散在水中成为一组"使用叔多异氰酸酯
作交联剂!避免了对异氰酸酯亲水改性引起的涂膜耐
水性变差和使用水稀释性多元醇分散未改性的多异
氰酸酯而引起水与异氰酸酯反应过快以及羟基与异
氰酸酯反应速率过高活化期降低等弊病"这种聚叔
异氰酸酯交联的结构见式(%)"
11N#1N 00% 1N00 %00 000 1
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该异氰酸酯与水的反应速度慢!使用时将异氰酸
酯组分在搅拌下加入到羟基丙烯酸组分中!形成与羟
基丙烯酸组分分离独立的分散相"直到水分蒸发!羟
基组分和异氰酸酯组分接触才发生交联!固化成膜"
双组分水性聚氨酯木器涂料的涂膜性能可与溶剂型
双组分聚氨酯木器涂料的涂膜性能相媲美!完全可以
满足木器涂料快速干燥#光泽#适用等性能的需要!而
且双组分水性聚氨酯木器涂料使 /01含量降低了
.$=)R$=$%$%"
丙烯酸聚氨酯共聚物水性木器涂料既具有聚氨
酯水分散体优异的附着力#耐磨性!又具有丙烯酸树
脂优异的耐候性#耐化学性和较好的颜料润湿性!同
时可避免丙烯酸树脂与聚氨酯分散体物理混合时相
容性差的问题"在涂料树脂中!因为聚氨酯的亲水性
一般大于丙烯酸共聚物的亲水性!因此聚氨酯将富集
于粒子表面!固化后形成具有连续聚氨酯相的漆膜!
因而涂层的特性更接近于聚氨酯"XS_VQ公司$%-%研
制出一种核壳型的含异氰酸酯基和游离的乙酰乙酸
基的丙烯酸聚氨酯共聚物!该共聚物的构成大致为*
先用多异氰酸酯#相对分子质量为*$$$,($$$的聚
合物多元醇#一元醇#相对分子质量小于*$的多氨等
合成:10残基含量为*)!=的水性阴离子的聚氨酯
分散体!再将(甲基)丙烯酸酯类单体#甲基丙烯酸乙
酰乙酸乙酯和催化剂一起在前面合成好的水性聚氨
酯分散体中共聚!将制得产物与二亚乙基三胺混合!
得到平均粒径为#"DB的混合分散体"合成的水性
树脂配漆所得涂膜固化后具有优异的耐溶剂性能!摆
杆硬度(42:"#-".)达-%.T"XEFZED!LSBVT+等也
研制出一种室温交联固化的丙烯酸聚氨酯木器涂
料$%%%"该涂料中含有可交联的聚合物!可接枝聚合
到木器表面上的纤维素的不饱和单烯和+或多烯单
体#水溶性过氧游离基聚合催化剂#可在纤维素中产
生游离基的阳离子源和可交联聚合物用的某种交联
剂!形成与木器底材表面化学键合的交联涂层!对木
器具有良好的封闭性和附着性"
$!水性木器涂料发展的建议
水性木器涂料的发展虽然已经取得了巨大的进
步!在家庭装修及普通家具上已经获得了成功的应
用"但由于水与有机树脂的相容性较差!蒸发速率较
慢!以及水的表面张力比较大!较难润湿底材!使得水
性木器涂料容易产生$%#%湿附着性#耐沾污性#耐划伤
性#耐印刷性#填充性#高丰满度#耐磨性#硬度#手感
等方面的问题!因此在油性聚氨酯涂料控制的高档家
具市场上!水性涂料尚难有所作为"为此!水性木器
(#
文秀芳等*水性木器涂料的研究进展
万方数据
涂料在保持绝对环保优势的前提下!不断提高其质
量!解决以上存在的问题!使其综合性能达到或超过
相应的溶剂型涂料的性能!是水性木器涂料研发的当
务之急"
有机硅材料的出现为水性木器涂料带来了很好
的发展前景"将有机硅氧烷经过化学改性引入到聚
合物分子链中制备自交联型树脂!在成膜过程中通过
硅氧烷基的水解和缩合生成?C#0#?C键!利用?C#
0#?C键的特性!赋予涂膜优异的热稳定性$高光泽$
耐候性$爽滑性$透气性$防粘性$耐沾污性$耐化学品
和耐水性等"同时有机硅氧烷经水解生成的硅醇也能
与底材的羟基发生反应!提高涂膜在底材的湿附着力"
参考文献
!-"!4VTEQI#WQCVaVQ?#VZSF7]SZVQXEQDV+bQ_FCb4CTYVQTCED\EQ
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!%"!2BST8CQE#KSTME#&SUS8ST8C#2UME#VZSF7N_[QEF_TCT?ZS^CFCfVQ
\EQ6TZVQHQEMY,bEDZSCDCDaJVTCD7美国专利#"R-%%R$7-RR.
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5VZ8E[IZCFCfCDa+[[CZCED2DZVQYEF_BVQT1EDZSCDCDa+FUEg_?C9
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XFEbU6D8SDbVBVDZ7美国专利#"$*-*!.7-R!R
!--"苏慈生7聚氨酯水分散体涂料7涂料工业#-RR!#%!$-$%R,*$#
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!-%"香港专业化学产品公司7欧洲水性木器漆的市场及发展趋势7首
届环保型水性树脂及水型工业涂料技术研讨会#广州#-R,%(
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CDa&Vb8DEFEa_#-RR.#(R$!((%&*.,"%
!%-"2QFV#18QCTZEY8#VZSF7?VF\1QETTFCDUS^FV3EF_MQVZ8SDV,YEF_SbQ_9
FSZVN_^QC[4CTYVQTCEDT7德国专利#-R."#%%%7-RRR
!%%"?SD[MiS#5E8SDA#VZSF7可与底材反应的水性涂料组合物及用
其涂覆的木器表面7国际专利#R*,%*%$.7-RR*,-$,%.
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收稿日期!%$$#,-%,#$
通信地址!华南理工大学化工所
联系电话!%$%$&!.--%$".转
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戈壁明珠!熠熠生辉
阳光灿烂$笑语欢歌!%$$*年"月-!日新疆华生化工涂料有限公司又迎来一个新的春天###中国西部地
区第一条年产"$$$)-$$$$Z丙烯酸乳液生产线和第一条年产万吨乳胶漆自动化生产线建成投产"
新生产线的投产是公司发展史上的又一次飞跃!同时对发展新疆及中国西部地区的涂料工业有着积极的
推动作用和深远的战略意义"’华生牌(乳胶漆已获得’新疆名牌(称号!相信在新生产线投产后华生品牌将继
续发扬光大!企业将走向更加辉煌的未来!定会成为西部涂料工业的一颗璀灿的明珠"
.#
文秀芳等)水性木器涂料的研究进展
万方数据
水性木器涂料的研究进展
作者: 文秀芳, 程江, 皮丕辉, 杨卓如
作者单位: 华南理工大学化工所,广州,510640
刊名: 涂料工业
英文刊名: PAINT & COATINGS INDUSTRY
年,卷(期): 2004,34(7)
被引用次数: 10次
参考文献(23条)
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Containing Alkoxy Silane and/or Acyloxy Silane Groups 1983
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相似文献(10条)
1.会议论文 岳望坤 乘借国家政策之东风,积极推进水性涂料产业化发展进程——在第二届水性木器涂料发展研讨会上
的发言 2008
本文介绍了我国水型木器涂料产业化发展进程,阐述了涂料产品制定和修订的标准对水性化涂料的引导和扶植,以及水性涂料产业化发展趋势。
2.会议论文 丁春秀.于长江 水性涂料在户外木制品上的应用 2008
水性涂料由于其特有的绿色环保特性,越来越多地受到人们的关注和认可。水性涂料本身具有的超强耐老化性、优异的柔韧性和透气性是其能够应用于
户外木制品的主要原因。随着科学技术的不断创新和技术合作。水性涂料的质量在不断提高,应用领域也在不断扩大,户外木制品便是日渐壮大的主要用途
之一。本文简单介绍了户外水性木器涂料的特点和产品性能要求,阐述了水性涂料在户外木器涂装中应用领域和要求。
3.会议论文 曹燕芬.柯跃虎 纳米级苯丙乳液及木器涂料的研制 2008
随着人们环保意识的增强,特别是各国环保法规对涂料体系中挥发性有机化合物(VOC)含量的严格限制,促进了以水性涂料为代表的低污染型涂料的发展。
目前市场上的水性木器涂料品种有纯丙烯酸酯系聚合物乳液涂料、水性醇酸涂料、苯丙乳液涂料、丁苯乳液涂料、聚氨酯水分散体涂料和双组分聚氨酯涂料
等。苯丙乳液涂料保光性、保色性、户外耐久性、耐碱性、硬度、抗污性等各项指标良好,且成本比聚氨酯水分散体涂料、双组分聚氨酯涂料和丙烯酸酯系聚
合物乳液涂料都要低,现在已经成为发展最快的涂料品种之一。本文采用外购和自制苯丙乳液制备了水性木器涂料,并探讨了影响水性木器涂料性能的多种因
素。
4.会议论文 文秀芳.程江.皮丕辉.杨卓如 水性木器涂料的研究进展 2005
木器涂料是涂料工业的重要组成部分。同样随着社会的进步和生活水平的提高,人们对美化居住条件的需求日益增加,给人们生活带来明亮、多彩的视觉
享受及保护木器并延长其使用寿命的木器涂料无论是在产量还是在质量上,都正经历一场重人的变革。水性涂料在工业木器涂料中得到迅速的发展。本文介绍
了水性木器涂料的要求,指出开发水性木器涂料的新技术包括以下几个方面:自交联的单组分丙烯酸乳液、脂肪酸改性的聚氨酯分散体、微乳丙烯酸乳液涂
料。并提出水性木器涂料在保持绝对环保优势的前提下,不断提高其质量,使其综合性能达到或超过相应的溶剂型涂料的性能,是水性木器涂料研发的当务
之急。
5.会议论文 徐维民.宫新荣 水性木器涂料中国市场推广 2008
总结
初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf
了涂料市场目前存在的问题,分析了水性涂料技术发展和市场面临的问题。以好利洁水性木器涂料市场推广为例,从经营理念、技术创新、市场网络
的建立介绍了推广经验。
6.学位论文 柯跃虎 水性木器涂料用高固含量室温交联型聚苯乙烯-丙烯酸酯微乳液的合成及应用研究 2006
作为水性涂料代表的丙烯酸酯类乳胶涂料已在建筑内、外墙涂料中得到了广泛的应用。而在高档木器涂料中不见其踪影,究其原因是不能满足高档木器
涂料的低温成膜、高硬度、高光泽、透明度好、手感好、耐水性优异的性能要求。
为了获得满足高档木器漆要求的漆膜,对常规丙烯酸酯类乳液(粒径大、光泽低、热粘冷脆)进行功能改性势在必行。微乳液聚合、室温交联、粒子结构设计
等技术和方法等都是可对常规纯丙、苯丙类乳液改性,使其获得性能提升的重要手段。本文从这三个方面同时着手,研究制备出性能优异的高固含量室温交
联型苯丙微乳液。
乳胶粒粒子超细化,可以通过微乳液聚合实现,而采用常规微乳液聚合法制备的聚合物微乳液,乳化剂用量高、聚合物固含量低。通过采用改进的微乳液聚
合法合成固含量大于45%、乳化剂用量1~2%(占总体系)的性能优异的苯丙微乳液。该方法中针对提高微乳液固含量、降低乳化剂用量的目的,一方面引入
了部分反应型乳化剂,另一方面也引入了部分高效非反应型乳化剂,并且通过采用乳化剂复配方式,对乳化剂用量及配比进行了研究,筛选出合理的工艺配
方。同时还采用了热引发剂和氧化还原引发剂体系搭配的方式进行乳液合成,从而有效提高反应体系的转化率,降低残余单体含量。同时也考察了反应条件
,如搅拌速度、反应温度等对聚合反应的影响。
结合粒子设计方法,通过核壳乳液聚合工艺,在种子聚合过程中引入了功能性内交联单体乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA),而在壳层聚合过程中引入了能发
生室温交联的功能性单体双丙酮丙烯酰胺(DAAM),从而得到半-互穿聚合物网络结构的微乳液,考察了功能性单体的引入对聚合体系的影响。
将交联剂已二酸二酰肼加入苯丙微乳液后,形成单组分室温交联体系。成膜过程中,随着水分的挥发和交联反应的发生,胶膜全互穿聚合物网络结构开始形
成,对室温交联反应的过程进行红外跟踪观察,并考察了功能性单体对涂膜性能的影响。
以本研究制备的苯丙微乳液作为基料,从配方设计和性能设计的基本理论出发,应用正交试验的方法,配制了作为透明面漆的单组分室温交联型苯丙木器涂
料。将本研究制备的涂料性能与市场上同类型进口产品进行比较,发现涂层的主要性能指标均达到或超过国外同类产品的水平,且具有较好的价格优势,可
成功应用于高档水性木器涂料等领域。
7.会议论文 罗爱民.李冠来.张乐升.梁卓全 金属交联型水性木器涂料的研制 2008
介绍了金属交联型水性木器涂料的制备及性能。讨论了水性交联剂、水性树脂、助剂、颜料等的选择及其对木器涂料性能的影响关系,表明采用含羧基的
水溶性丙烯酸树脂配制出的水性涂料与含多价金属的水性交联剂液配套,制得的双组分水性木器涂料产品具有较高的硬度,丰满度、附着力、抗高温回粘性,耐
水性及良好的外观、施工性等。
8.期刊论文 贺宏彬.王晓光.宋阳.尹满新.He Hongbin.Wang Xiaoguang.Song Yang.Yin Manxin 水性木器涂料的研究
进展 -涂料工业2006,36(4)
随着环境法规对涂料挥发性有机化合物(VOC)含量的限制,环境友好型水性涂料成为涂料工业的发展趋势.本文综述了水性木器涂料的研究进展.
9.会议论文 高建东 BYK助剂在水性木器涂料中的应用 2008
随着国内对环境保护要求进一步提高,水性木器涂料在最近几年得到了长足的发展,同样,水性木器涂料对其原材料的应用性能上,也提出了越来越高的要
求。本文从助剂的角度上,探讨了BYK助剂在水性涂料配方中的实际应用,包括水性透明底漆、水性实色底漆以及各类面漆中的应用以及相关原理。
10.学位论文 钱亦萍 核壳交联型丙烯酸树脂乳液及其木器涂料的制备与性能研究 2007
水性丙烯酸树脂因其具有固含量高,粘合力强,耐候性好,成本低等特点而得到广泛的应用,常规的水性丙烯酸树脂作为木器涂料用树脂存在着硬度不
高,低温成膜性能差,装饰效果不好的缺陷,一般不适合用作高档木器涂料。本论文主要以核壳交联型丙烯酸树脂乳液的合成及其木器涂料的制备为研究背
景,探讨了核壳丙烯酸树脂乳液合成的最佳工艺条件,考察了四种交联体系对核壳丙烯酸树脂乳液涂膜性能的影响,并制备了一种性能优异、价格低廉的水
性木器涂料。
本论文的研究工作主要分为以下三个部分:(1)以MMA,MBA,EA,MAA为单体原料,运用核壳聚合技术合成核壳丙烯酸树脂乳液。主要考察了合成工艺条
件对核壳丙烯酸树脂乳液及其涂膜性能的影响,确定了合成的最佳工艺方法为半连续种子乳液聚合工艺和预乳化工艺,最佳工艺参数:核/壳层聚合物的理论
Tg 80℃、-10℃,核/壳单体聚合物质量比为30:30,种子乳液用量为10%-12%,乳化剂用量为2.0%-2.5%,壳层乳化剂用量占乳化剂总量的10%-
20%,反应温度80℃±2℃,选用APS、t-BttPO和雕白块复合引发体系,用量分别为0.3%、0.05%;搅拌速度为前期较快,后期缓慢。
(2)在核壳丙烯酸树脂乳液聚合过程中引入以TMPTA,NMA,ZA,DAAM-ADH为交联单体的四种交联体系,考察了不同交联体系对丙烯酸树脂乳液及其涂膜性
能的影响。结果表明:在乳液体系中通过添加具有交联作用的功能单体,对硬核软壳结构的丙烯酸树脂乳液粒子进行适当的交联,不会影响乳液的聚合稳定
性,而且在保证乳液低温成膜的条件下,能够显著地提高乳液涂膜的硬度。
(3)以合成的核壳交联型丙烯酸树脂为木器涂料用成膜树脂,根据水性丙烯酸树脂木器涂料对涂膜性能的要求,通过系列对比实验研究了润湿剂、消泡剂
、流平剂等助剂对涂膜性能的影响,确定了一组最佳的助剂配方:成膜助剂1.0%,润湿剂KW245 0.6%,消泡剂825 0.2%,流平剂Levelling6200.5%,流
变剂DSX3256 0.1%,防腐剂252 0.1%。配制的水性木器涂料,综合性能优异,且成本低廉,是一种值得推广的高品质水性木器涂料。
引证文献(10条)
1.周土智.朱延安.瞿金清.曹树潮.陈焕钦 锌离子交联水性木器涂料用苯丙乳液的研制[期刊论文]-涂料工业 2009(8)
2.李效玉.窦敏辉.张向阳 水性木器封闭底漆的研究与应用[期刊论文]-中国涂料 2009(5)
3.王德华.肖劲 户外木质窗水性清漆的配方设计与应用[期刊论文]-中国涂料 2009(5)
4.刘国军.胡滨.刘素花.程不畏.李慧连.武文 高固含量阳离子聚丙烯酸酯乳液的制备[期刊论文]-中国涂料 2009(1)
5.张胜文.何立凡.李效玉 蜡助剂在水性木器涂料中的应用[期刊论文]-涂料工业 2007(10)
6.胡国文 水性木器涂料的研究进展[期刊论文]-上海涂料 2007(3)
7.周杰.张旭东.仇诗其 水性聚氨酯-丙烯酸酯木器清漆的研究[期刊论文]-现代涂料与涂装 2006(11)
8.贺宏彬.王晓光.宋阳.尹满新 水性木器涂料的研究进展[期刊论文]-涂料工业 2006(4)
9.张胜文.李效玉 纳米化聚丙烯酸系乳液在水性木器涂料中的应用[期刊论文]-精细与专用化学品 2006(19)
10.曾珊 微乳液萃取铀(Ⅵ)的研究[学位论文]硕士 2005
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