无论是何种树脂体系当加入颜料(指常用的无机颜料)后,都成了分散体,是热力学上的不稳定体系。由于颜料的密度远远大于树脂溶液,在重力作用下,下沉是不可避免的。颜料可以粉碎得很细,但是布朗运动使颜料粒子碰撞发生絮凝而下沉,因此,颜料的表面处理和颜料分散剂的分子设计是关键。在不同的树脂体系中,所用的颜料分散剂是十分专一的,是很多专利报道,如开发了一种新型的锚合型分散剂。
由于颜料结构复杂,品种繁多,在不同的涂料体系中分散与稳定的理论是很复杂的,只有进行必要的理论性实验研究,才有可能开发出性能优良的颜料分散剂和得到均匀稳定的涂料。
涂料配方原理及其评价方法
对于一种成功的涂料,其技术要求是很高的,因为厚度为几个微米至几十微米的漆膜,要满足来自各方面不同要求的指标多达几十项。从技术上看,主要有二方面技术,即涂料配方技术和涂料生产工艺与设备。可以这样说,只要掌握了这二方面技术就可以生产涂料产品,但是,要提高涂料性能与质量,开发新品种,这是远远不够的。这里只涉及涂料配方问题,要得到一个性能非常好的配方,要作大量的实验,因此,重要的一点是要在一定的理论指导下进行配方设计。
长期来涂料配方是采用颜粘比(质量比)。由于不同颜料间的密度相差很远,而且涂料涂布于底材后成膜,颜料在漆膜中占居的是其体积而不是密度,因此用颜粘比来制定配方与评价一种涂料是不科学的。约在六十年代,提出了颜料体积浓度(PVC)与临界颜料体积浓度(CPVC)的概念。大量的实验表明,漆膜的很多性能,如密度、强度、腐蚀性、光泽性、遮盖力及渗透性等在CPVC处发生突变。根据不同的应用,可以设计 PVC>CPVC(如底漆、内墙涂料等)或 PVC< CPVC(如面漆)的配方。由于配方制定的试验工作量很大,已发展微机的配方设计。因为漆膜的性能指标很多,而且有些性能是相互制约的,如何综合各方面性能,比较快的得到最佳配方,国外提出“蛛网图(spider granph)”技术,根据蛛网的面积来评价涂料的综合性能,此法比较方便和实用。M.Simakasi和C.R.Hegedus在1993年提出了“涂料与涂料体系综合性能评价方法(AMethodologyfor Evaluating theTotal Performance of Coatings andcCoating Systems”,)简称 TPE法,可以很全面的反映涂料的性能,从而指导涂料的配方设计。
然而,涂料的组成是十分复杂的,要找出组成与性能之间关系的规律,还有很多的研究工作要做。4涂料流动与流变性质涂料都是流体,即使是粉末涂料,在生产和成膜过程中也涉及到熔体的流动与流变,这里仅考虑液体涂料。
对于任何流体,体系的粘度是流体的基本属性。涂料的流动和流变性就是研究涂料的组成与粘度的关系;在不同的剪切速率下的粘度变化;温度对涂料粘度的影响以及树脂的结构对体系粘度的影响等内容。其研究结果可指导涂料的生产控制,颜料的稳定性以及涂料储存稳定性,涂料的开罐效果和流动性,涂料的流平性与流挂,涂料的施工要求(刷涂、喷涂、辊涂等)以及涂料的配方设计等。因此,国外对涂料流变性的研究是十分重视的。举例来说,涂料能否得到平整的漆膜,流平性是关键。影响流平性的关键是能控制涂料粘度的助剂,即涂料流变改进剂,有增调剂、增粘剂、触 变剂、流平剂、防流挂剂等,占据了涂料助剂的相当比例,可见其重要性。由于涂料体系相当复杂,能影响涂料粘度的因素很多,国外涂料科学家已作了深入研究,特别是低剪切速率下的粘度变化和涂料屈服值的测定,因为这是影响涂料流平性的最主要流体特性,先进的流变仪已用于涂料的研究。在这方面尚有许多课题需要进一步研究,这将大大改善涂料的施工应用性能。
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