本品对人体皮肤无毒且无刺激作用,如不慎触碰到,可以用干布擦净后再以清水洗净即可。
耐高温树脂为双组份,本品在两剂混合后会开始反应,其粘稠度会开始上升,并开始释放热量;混合在一起的胶量越多,其反应速度就越快,固化速度也越快,请注意每次配胶的用量。由于反应的速度加快,其可使用的速度会缩短,混合后的胶液量在短时间内使用完;胶液的比例偏差过大或搅拌不均匀,将可能导致固化的不完全,胶水的性能下降。
你好,耐高温树脂的价格是69元,价格来源网络,仅供参考。无腐蚀性、耐老化、酸碱、高低温,绝缘、防水、抗震性能良好,适用各种高温工业修补、填充、粘接等。产品耐机械冲击及冷热冲击能力强,无挥发低气味,固化...
耐高温树脂的特性为:无腐蚀性、耐老化、酸碱、高低温,绝缘、防水、抗震性能良好,适用各种高温工业修补、填充、粘接等。产品耐机械冲击及冷热冲击能力强,无挥发低气味,固化收缩率小、无变形。
耐高温漆施工注意事项 1.基地处理—— Sa2.5级处理: 耐高温漆施工前,都要工件表面处理喷沙、喷丸至 Sa2.5级。 具体操作:将物体表面灰尘、 油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净, 进行喷砂、 喷丸,达到施工要求等级。局部修补表面要求打磨至 St3 级。高温漆施工中严 禁带入水份。 2.具体操作—— 用稀释剂擦 洗工件表面; ( 1) 用专用配套稀释剂调 节涂料粘度,稀释剂采用专用稀 释剂,用量大 致为:无气 喷涂——约 5%(以 涂料重量计);空气喷涂 ——约 15-20%(以 涂料重量计) ;刷涂——约 10- 15%(以涂料重量计 ); ( 2) 施工方法:无气喷涂 、空气喷涂或刷涂。注意:施工 时底材温度必 须高于露点以 上 3℃, 但不得高于 60℃; ( 3) 涂料固化 :施涂完毕, 常温自 然固化后投入使用或室温干 燥 0.5- 1.0 小时,然后置 于 180-200
奥斯邦 150 环氧树脂灌封胶 固化前后技术参数 混合前物性(25℃,65%RH) 组分 150 A 150 B 颜 色 黑色流体 褐色液体 粘 度 (cps) 6000 80 比 重 1.50 1.05 混合后物性(25℃,65%RH) 混合比例(重量比) A:B: = 100:20 混合后颜色 黑色 混合后粘度(CP) 2000-3000 操作时间 (min) 30~60 固化时间(25℃ h) 6~8 固化时间 (60℃ h) 1 固化 7 d,25℃,65%RH 硬 度 ( Shore D ) 80 使用温度范围(℃) -50~130 导热系数(W/(m·K)) 0.8 诱电率 1Khz 3.75 诱电损失 1Khz 0.02 抗压强度 kg/mm2 24 弯曲强度 kg/mm2 11 耐电压(Kv/mm ) 18-21 冲击强度 kg/mm2 8.5 体积电阻率(Ω·cm) 1.
针对纤维增强复合材料(FRP)嵌入式(NSM)加固钢筋混凝土(RC)构件的耐火能力不足这一阻碍其在建筑结构中应用的瓶颈问题,项目重点解决材料和构件层面三个对象的关键科学问题,提出大幅提高FRP-NSM加固RC构件耐火能力的方法。通过采用高Tg温度树脂作为基体制备耐高温树脂基FRP筋,采用复合于FRP筋的耐高温光纤测试筋中应变和截面温度场,明确Tg温度与FRP筋耐高温性能的内在关系,建立耐高温树脂基FRP嵌入筋的残余强度和弹性模量与高温作用时间关系模型,运用图像数字相关技术测试FRP锚固件全场位移,建立锚固区FRP筋-黏结胶-混凝土界面高温黏结滑移关系,掌握FRP锚固区高温下力学性能退化规律,进而开展梁板构件火灾试验,研究耐高温树脂基FRP筋NSM法加固RC构件火灾下的力学行为,通过试验和理论研究及数值模拟建立抗火设计参数表,为FRP-NSM加固RC构件的抗火设计和耐火性能定量评估提供依据。
突出特点:1、常温条件下自干,节约能源,特别适用配置耐高温保护而无法烘烤设备的耐热涂料;2、对金属表面有优异的附着力,常温快干,干膜透明,施工方便;3、丰满度好,保光、保色效果好,耐久,极好的耐候性,为耐黄变产品;4、色泽淡、耐高低温性能好,附着力强,耐盐雾性好,抗划伤,柔韧性好;5、具有优异的耐高低温性能,可在300 ~ -50℃的条件下长期使用,稳定性好。
理化指标:
指 标 | 参 数 | 指 标 | 参 数 |
状 态 | 无色至淡黄色液体 | 实干时间 | (180±2)℃ 2h |
粘度(涂-4,23±2℃) | >20S | 耐热性 | (250±5℃) |
固体份(%) | 50±2 | 溶剂的相溶性 | 二甲苯、丁醇、醋酸丁酯、环已酮、甲苯、二丙酮醇 |
注意事项:1、该树脂使用时应避免和酸、碱,有机盐和胺类等化合物接触,否则会加速固化、胶化、从而影响产品的性能。所有稀释剂不得含水份、硫化物和其它杂质、否则会影响附着力、干性及其它性能;2、施工前,前处理应彻底
针对FRP嵌入式加固RC构件抗火性能不足的瓶颈问题,本项目提出了多种提升FRP筋嵌入式加固混凝土构件耐火性能的方法,从以下三个层面开展了系列研究。首先开发了耐高温树脂基FRP筋,揭示了其在高温中强度和弹性模量的退化规律;为可靠地得到高温中FRP嵌入筋的应变,提出了采用分布式光纤传感技术。其次,提出了一种低成本的设置铝合金管附加肋的方法,用以提高锚固区FRP筋与胶层或混凝土间的界面粘结性能,并开展了界面粘结试验。最后,开展了耐高温树脂基FRP筋嵌入式加固RC梁构件的抗火性能试验研究,验证了耐高温树脂基FRP筋在提升加固梁抗火性能方面的显著优势;通过带包覆层FRP筋嵌入式加固RC梁构件的抗火性能试验研究,验证了锚固区采用有机胶、非锚固区采用无机砂浆这种粘结剂布置方案的有效性。 研究结果表明,耐高温树脂基BFRP筋在350°C仍能保持70%左右的拉伸强度及95%以上的弹性模量;与普通乙烯基BFRP筋相比,耐高温乙烯基BFRP筋具有更好的耐高温性能。采用普通单模光纤即可进行高温环境中FRP筋应变和温度的监测,基于试验结果和已有模型拟合得到FRP嵌入筋的高温本构模型。附加肋能显著提高FRP筋与混凝土间的界面抗剪性能,于工程应用而言,附加肋将有助于减小结构中特殊位置处FRP筋的锚固长度。在耐高温树脂基BFRP筋嵌入式加固结构中设置局部防火保护措施是可行的,其耐火极限不低于甚至高于普通钢筋混凝土梁。当防火层达到25mm以上时,BFRP梁构件的耐火极限能达到2h以上。新的粘结剂布置方案充分结合了无机粘结剂和有机粘结剂的优点,可行并具有一定的经济性。若合理选用无机砂浆,无需对全长混凝土梁底进行隔热保护,依然能使加固梁的耐火极限不低于甚至高于普通钢筋混凝土梁的耐火极限。研究结论对FRP筋加固及增强混凝土结构均具有理论意义和实践指导价值。