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《中国涂料》第202403期

本文来源于《中国涂料》第202403期

特别报道

编者按:春满四泽,万象更新。2024年3月26-28日,在社会各界和涂料全产业链的热切期盼和瞩目下,2024中国国际涂料大会在国家中心城市郑州盛大召开。来自国家部委、地方政府领导、专家学者、涂料上下游产业链企业约1 530名代表参加了本次大会。

编者按:百草权舆,万物昭苏,伴随着全国两会胜利闭幕的春风,中国涂料行业精英齐聚国家中心城市郑州,共同迎来了擘画下一阶段新蓝图的行业“两会”。

行业走势

简析了2023年中国宏观经济及外部环境发展情况,概括介绍了2023年涂料重点下游、新兴领域发展概况及对涂料行业的影响,重点分析了2023年度中国涂料行业发展和进出口情况,并对上游钛白粉、氧化铁、丙烯酸乳液和环氧树脂领域发展情况进行了概述。最后对中国涂料行业特征和发展趋势进行了分析和预测。

技术进展

海洋污损生物附着问题一直影响海洋运输与海洋工程行业的发展。为减轻海洋生物附着所带来的困扰,防污涂料被广泛应用,而无锡自抛光涂料(TFSPC)因其卓越的防污性能和低毒性而成为防污涂料市场的主流产品。详细探讨了无锡自抛光涂料的工作机理、成分组成以及目前的应用状况。

专题论述

当前罩面清漆耐沾污性测试方法涉及HG/T 5065—2016和GB/T 9780—2013两个标准,其中存在两个主要问题经常引发测试结果争议。实验对两个标准存在的问题及印发的争议进行了测试,并给出了解决方案。

技术研发

研究了自制深绿色硅橡胶防静电涂层的抗静电性能。结果表明,导电云母粉用量对体积电阻影响显著;在一定范围内,固化剂用量对体积电阻无明显影响;湿热老化试验和热空气老化试验结果表明,硅橡胶防静电涂层具有优异的耐老化性能和稳定的抗静电性能。

参照涂料相关的标准研究了金属饰面无机装饰板主要饰面性能及金属板与无机板的黏结强度。结果表明:金属饰面无机装饰板具有卓越的涂层附着力、抗冲击性能,涂层附着力等级为0级,切割边缘完全平滑、网格内无脱落。30 cm高度的冲击后,涂层未出现开裂,背面硅酸钙板未出现凸起和裂纹,与金属材料铝单相当,可以替代部分铝单板、搪瓷板,应用于轨道交通枢纽站、过街隧道等,以降低工程成本。由于成膜方式为化学成膜,洗刷10 000次后,金属饰面无机装饰板的饰面层中间100 mm长度的洗刷区无明显凹痕;参照GB/T 17657—2022中的内结合强度方法测试金属板与无机板之间的黏结强度,具有一定的可行性,金属板与无机基材黏结处强度均在0.54 MPa以上,满足室内环境下黏结面强度要求。

采用水热法合成TiO2、Fe2O3的前聚体,并通过高温煅烧制备了TiO2/Fe2O3异质结,通过XRD、SEM、TEM等一系列表征TiO2、Fe2O3的形成,紫外–漫反射光谱图表明,TiO2/Fe2O3异质结在可见光范围内吸光性能较TiO2和Fe2O3明显红移。通过Tauc曲线、Mott-Schottky曲线理论计算得出TiO2/Fe2O3异质结的形成,该异质结对甲基橙的180 min催化率为94%,可见光范围内表现出卓越的光催化活性。在内墙涂料中添加质量比为1∶100时对甲醛24 h 光催化降解效率为89.6%,TiO2/Fe2O3异质结在高温煅烧下形成一种优良的耐高温填料,因此在防火涂料中的应用显著增强了其阻燃抑烟性能。在防火涂料中的添加质量比为2.5∶100时,防火涂料的残炭量从35%提升至39%,环氧防火涂料9.0 mm耐火230 min,呈现出良好的防火性能,环氧涂层黏结力强,耐久性、机械性好,膨胀炭层强度高、致密性好,TiO2/Fe2O3异质结存在还使该防火涂料具有良好的自清洁性能。

全球瞭望

编者按:防护涂料、防污涂料和杀菌涂料、自修复涂料和超亲水性涂料、导电涂料、变色和示温涂料……功能涂料领域非常多样化,但是,由于行业以及终端消费者对它们的需求不断增大,每个细分市场都越来越受欢迎。

分析与检测

当用包含镜像光泽(SCI)色差仪测色时,光泽会对涂膜颜色明度(L值)有影响。通过实验总结出颜色明度L值与光泽的函数关系,通过此函数关系可修正光泽对SCI色差仪配色及测色的影响。

为提升铝合金车轮涂装线自动化程度,在涂装前处理引入自动监控系统。确定游离碱、游离酸及锆点的检测方法,依据检测结果自动调整加药量。对比人工与设备检测结果,监控设备运行稳定性。

涂装应用

针对沿海电厂钢结构涂层失效的分析,可为防腐材料选择、防腐方案的制定提供重要依据。利用便携式显微镜观察现役涂层宏观缺陷;利用胶带纸法粉化等级评定、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析、电化学交流阻抗(EIS)测试判断涂层微观缺陷;利用简化的“接触角测定法”测定涂层表面疏水性。结果表明,涂层存在夹杂气泡破裂和填料脱落导致的孔洞缺陷,涂层/基体的热膨胀系数不匹配导致的裂纹缺陷,碰撞、弯折导致的裂缝缺陷等宏观缺陷;经一定时间暴露后,涂层成膜高分子降解、光老化导致微观缺陷;新涂制涂层材料具有一定的疏水性,经工业海洋大气环境暴露,疏水性迅速下降。由此可得,涂层表面滞留的液态水溶出灰尘中的可溶盐、吸附和吸收大气中的盐微粒和氧气,经涂层缺陷输运至涂层/金属界面,促成钢铁电化学腐蚀发生。涂层/金属界面的腐蚀产物累积,腐蚀产物体积效应导致涂层鼓泡、开裂、剥离,直至涂层完全失效。

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