【摘 要】
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随着涂料技术的不断发展,涂料在工业生产和人们的日常生活中扮演越来越重要的作用,它可以实现保护基材和美化外观的作用。但是传统的溶剂型涂料中含有大量的有机挥发物(VOC),其含量通常在40%以上。这些挥发物会随着调漆和施工过程的进行挥发排向大气中,严重污染环境,对人体造成很大危害。水性涂料成为了绿色环保的一个重要研究方向,符合可持续发展的理念。水性涂料主要由成膜物质(乳液)、助剂、水和颜填料四部分组成
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随着涂料技术的不断发展,涂料在工业生产和人们的日常生活中扮演越来越重要的作用,它可以实现保护基材和美化外观的作用。但是传统的溶剂型涂料中含有大量的有机挥发物(VOC),其含量通常在40%以上。这些挥发物会随着调漆和施工过程的进行挥发排向大气中,严重污染环境,对人体造成很大危害。水性涂料成为了绿色环保的一个重要研究方向,符合可持续发展的理念。水性涂料主要由成膜物质(乳液)、助剂、水和颜填料四部分组成。其中乳液对涂料的性能起决定性作用,助剂和颜填料可以有效提高涂料的使用性能和应用性能。本文通过对乳液合成、助剂选择和颜填料选择三方面入手,来提高所合成涂料的防腐性能。从乳液合成方面切入,本文以苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)为主要单体,采用半连续种子乳液聚合法制备了苯丙乳液。通过FT-IR、TGA和粒径分析,对实验结果讨论发现,引发剂和具有质量比为5:3的OS-15/K-12用量分别为单体质量的0.5%和1.5%时,该乳液的凝胶率最低,单体转化率最高。当固体含量为44%时,乳液最稳定。在以上配方优化的基础上,通过引入功能单体和交联体系成功改善涂膜的致密性和防腐性。通过引入功能单体丙烯酸(AA)和可交联单体丙烯酸羟乙酯(HEA)、N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)和酮肼交联体系(DAAM/ADH)利用旋转粘度计、激光粒度分析仪和极化曲线表征了乳液的不同性质。研究结果表明,当AA、HEA、NMA、PP70和DAAM/ADH的量分别为3%~4%、1.3%、3%、1.5%和2:1时,聚合物乳液膜的综合性能和防腐性能较佳。最后,以可交联苯乙烯-丙烯酸酯乳液为基体制备了水性苯乙烯-丙烯酸酯涂料。研究了硬、软单体的质量比、磷酸盐单体、乳化剂和添加剂的用量、颜料体积浓度(PVC)、增稠剂和缓蚀剂的种类等因素对涂层耐蚀性的影响。利用电化学工作站对涂层进行了电化学阻抗谱(EIS)和Tafel曲线分析。结果表明,磷酸盐单体和作为防锈颜料铁钛粉可以改善涂层的防腐性能。
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