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关于漆膜长短波流平的问题

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关于漆膜长短波流平的问题关于涂料的长短波流平 要搞清楚短波流平和长波流平的区别,只需要搞清楚短波流平不好和长波流平不好之间的区别即可,通常来说,所谓的短波流平不好是指漆膜表面留下的由于贝纳尔漩涡所形成的漩涡状痕迹,在含有哑粉的体系就更加明显,表现为哑粉发花(也是表面看得出有漩涡状的痕迹),这个时候经常整个漆膜是平整的。也就是说短波流平好并非指漆膜的平坦性好,而是指表观均一。根据漆膜干燥的物理学原理,贝纳尔漩涡经常形成于漆膜中溶剂挥发的初期,所以要消除贝纳尔漩涡,必须要求所添加的流平助剂在初期即可以很快的迁移到漆膜的表面,而根据常见的有机硅...

关于漆膜长短波流平的问题
关于涂料的长短波流平 要搞清楚短波流平和长波流平的区别,只需要搞清楚短波流平不好和长波流平不好之间的区别即可,通常来说,所谓的短波流平不好是指漆膜 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面留下的由于贝纳尔漩涡所形成的漩涡状痕迹,在含有哑粉的体系就更加明显,表现为哑粉发花(也是表面看得出有漩涡状的痕迹),这个时候经常整个漆膜是平整的。也就是说短波流平好并非指漆膜的平坦性好,而是指表观均一。根据漆膜干燥的物理学原理,贝纳尔漩涡经常形成于漆膜中溶剂挥发的初期,所以要消除贝纳尔漩涡,必须要求所添加的流平助剂在初期即可以很快的迁移到漆膜的表面,而根据常见的有机硅类助剂和丙烯酸类助剂比较,由于有机硅类流平剂的相容性受限链段具有比丙烯酸酯类助剂更低的表面张力和更差的相容性,故有机硅类流平剂相对丙烯酸酯类助剂能够更快的迁移到漆膜的表面来达到消除贝纳尔漩涡的作用,故有机硅流平剂更多的被用来提高短波流平效果,比如我们都知道有机硅流平剂能够帮助哑粉定向,描述的也是同一种现象。前面提到,短波流平解决的并不是漆膜平坦性的问题,所以有机硅流平剂经常又被称为表面控制助剂,像Tego就采用这种说法。 短波流平剂:通过降低涂料表面张力使涂料干燥过程中形成平整表面,通常它们的表面张力在18-25达因,代表产品为BYK333,TEGO450,EFKA3600,这些助剂最适用于低表面能底材,帮助涂料润湿被涂表面达到较好的润湿附着,缺陷是表面张力过低流动性太强,远距离容易看出局部不平整;     而长波流平则非常简单,指的就是漆膜的平坦性,也就是一个流平剂帮助漆膜达到的平坦效果越好,就认为该流平剂的长波流平效果越好,从漆膜流平的物理学原理知道(有一个公式,很多涂料书籍里面都可以查到),真正帮助漆膜流平的动力是漆膜的表面张力,漆膜达到完全平整需要的时间与表面张力的大小成反比,也就是说表面张力越高,流平效果越好。而在添加了流平剂的体系,漆膜的表面张力其实就是流平剂的表面张力,因为丙烯酸酯类流平剂的表面张力比有机硅流平剂要高,故丙烯酸酯类流平剂可以提供更好的平坦效果,也就是我们说的长波流平效果好。 长波流平剂:基本不影响涂料表面张力甚至提高表面张力,利用表面张力的作用达到整个物面的镜面效果,代表产品为BYK358,TEGO300,CAB纤维素,硝化棉,由于这些流平助剂表面能较高,对于低表面能底材容易产生附着不良甚至缩孔。 1、 桔皮测量的原理 人类眼睛可看到0.1-10mm 之间的结构尺寸,因此我们没有足够的分辨率去测量1-2μm 之间结构的真正深度。我们的脑袋把我们所见的阴影当作为三维的山丘和山谷,结构内的反差给我们结构深度的感觉和间接地评定波浪度。当光线聚焦在波纹表面时,我们可以看见高光亮区和非光亮区的反差,从而形成了视觉对桔皮的评估(图1 ) 图1 视觉评估桔皮 当我们要评估一个表面外观时,我们既会在近距离观看,又会在较远的距离观看。为了模拟人眼的分辨率,;我们将波形分为长波和短波。在50cm的距离,人眼可看到35条0.lmm宽的线条;在2.5m的距离,人眼可看到35条0.6mm 阔的线条(图2 )。为了要模仿这种情况,桔皮仪采用在1Ocm 的距离内读取1250 个数。每个读数之间的距离为0.08mm。此数比人眼的分辨率0.lmm 要小,因此比人眼观察更精确。 桔皮仪应用数学滤波的方式将结构尺寸>0.6mm的测量数据归纳为长波,代表了表面较长波幅的变化;将结构尺寸<0.6mm的数据归纳为短波,代表较短波幅的变化。短波常常会叠加在长波上。仪器采用数理统计的方法,可以将它们分别正确地统计出来。 图2 人眼的解像度 桔皮仪是用光线聚焦在表面来模拟视觉评估桔皮的。仪器使用60°的激光作为点光源照射被测表面。当仪器在被测表面移动1Ocm时,发射1250 次激光照亮表面,在光源对面同样角度上通过狭缝滤波的方法测量反射光。由于表面存在波纹,当光线照在波峰和波谷时,反射光最强,仪器检出最大信号;光线打在斜坡上时,由于反射角的变化,反射光偏离60°角,仪钱检出信号最小。因此测得的信号频率正好是被测表面机械轮廓频率的二倍,(图3)即和人眼观察到的光学轮廓相一致。 PAGE 1
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分类:生产制造
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