更新日期: 2025-02-17

水泥-聚丙烯酸复合结合快硬耐磨涂抹料

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水泥-聚丙烯酸复合结合快硬耐磨涂抹料 4.4

为了克服现有耐磨涂抹料涂抹性能差、硬化速度慢、强度低等缺点,以低铝莫来石、棕刚玉、高铝矾土为主要原料,采用纯铝酸钙水泥和聚丙烯酸乳胶作为复合结合剂,研制了配比(w)为低铝莫来石(5~1 mm)29%,低铝莫来石(1~0.09 mm)24%,棕刚玉(≤0.09 mm)16%,高铝矾土(≤0.02 mm)8%,硅灰8%,纯铝酸钙水泥15%,聚丙烯酸乳胶9%(外加),耐热钢纤维4%(外加),三聚磷酸钠+有机酸0.3%(外加)的快硬耐磨涂抹料,并进行了现场试用。结果表明:研制的涂抹料从常温养护到500℃处理后都具有较高的常温强度和较好的耐磨性;现场试用发现,研制的快硬耐磨涂抹料易于涂抹,硬化时间短,使用寿命长,有望作为快速修补料或在平均温度<500℃的衬体中取代现有的磷酸盐结合涂抹料。

聚丙烯酸酯复合乳液涂料的发展前景 聚丙烯酸酯复合乳液涂料的发展前景 聚丙烯酸酯复合乳液涂料的发展前景

聚丙烯酸酯复合乳液涂料的发展前景

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以聚丙烯酸酯尖乳液为基础的水性涂料自诞生以来就被人们所看好,它是一种全新的环保型装饰材料,给装修业和居民带来福音。本文借助纳米技术,对聚丙烯酸酯复合乳液涂料的发展前景做了展望

聚氨酯/聚丙烯酸酯复合乳液研究进展 聚氨酯/聚丙烯酸酯复合乳液研究进展 聚氨酯/聚丙烯酸酯复合乳液研究进展

聚氨酯/聚丙烯酸酯复合乳液研究进展

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综述了水性聚氨酯/聚丙烯酸酯(pua)复合乳液几种合成方法:物理共混法,化学交联法,原位乳液聚合法,种子乳液聚合法以及微乳液和细乳液聚合法的研究进展,介绍了pua复合乳液乳胶粒的不同核/壳结构和pua互穿网络,报导了采用蓖麻油、有机氟、有机硅和环氧树脂改性pua的技术进展以及新型光固化pua,并对聚氨酯/聚丙烯酸酯乳液的发展方向作出了预测。

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水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料 水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料 水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料

水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料

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水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料 4.7

水基柔性聚丙烯酸酯乳液—水泥复合防水涂料,综合了聚丙烯酸酯和水泥的优良性能,防水效果优异,抗老化和抗应力龟裂能力强,可长久保持防水能力。这种涂料施工简单,可满足多种形式的防水施工要求,是一种新型水性防水涂料

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硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征 硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征 硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征

硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征

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硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征 4.7

采用经典的st觟ber法在常温下制备纳米级硅溶胶,用3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷对其改性。在阴离子乳化剂和非离子乳化剂共同存在下,通过乳液聚合制备了硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳液。表征了乳胶粒形貌,测试了共聚物组成及性能、乳液稳定性和乳胶膜性能。结果表明:乳胶粒有明显的核壳结构,乳液有良好的储存稳定性、稀释稳定性、高温和低温稳定性;硅溶胶/含氟聚丙烯酸酯复合乳胶膜吸水率达12.50%,对水的接触角为93.5°;复合物的热稳定性高于普通聚丙烯酸酯共聚物和含氟聚丙烯酸酯共聚物。

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聚丙烯酸模板制备PAA/PbCrO_4复合纳米颗粒

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聚丙烯酸模板制备PAA/PbCrO_4复合纳米颗粒 4.7

以低分子量聚丙烯酸(paa)为高分子模板构建自组装体系,合成核-壳结构的paa/pbcro4纳米颗粒.通过tem、xrd、ft-ir、uv-vis、荧光光谱等表征手段对产物的结构、形貌与光学性能进行研究.结果表明:paa通过羧基与pb2+的配位作用包覆在pbcro4纳米颗粒表面,形成核-壳结构,内核pbcro4尺寸为50~100nm,为单斜晶系;外壳paa层厚20nm.与普通pbcro4体相材料相比,产物在829~854cm-1红外吸收峰变宽,紫外与荧光光谱产生了"蓝移",表现出纳米粒子所具有的特殊光学现象.

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助溶剂驱使溶胶-凝胶化SiO_2/聚丙烯酸酯复合涂层 助溶剂驱使溶胶-凝胶化SiO_2/聚丙烯酸酯复合涂层 助溶剂驱使溶胶-凝胶化SiO_2/聚丙烯酸酯复合涂层

助溶剂驱使溶胶-凝胶化SiO_2/聚丙烯酸酯复合涂层

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助溶剂驱使溶胶-凝胶化SiO_2/聚丙烯酸酯复合涂层 4.5

采用助溶剂和硅烷偶联剂(z-6040)对碱性硅溶胶进行复合改性后添加到聚丙烯酸酯乳液中制备sio2/聚丙烯酸酯杂合乳液(si/pae),分别考查助溶剂的种类和用量对硅溶胶的溶胶-凝胶化(sol-gel)反应及复合涂层综合性能的影响,结果发现:异丙醇是合适的助溶剂,其最佳添加量为硅溶胶质量的10%。tem测试和纳米粒径分析发现:助溶剂可以提高无机硅颗粒在杂合乳液中的分散能力,降低si/pae的平均粒径。傅里叶红外光谱(ft-ir)和原子力显微镜(afm)分析说明:si/pae乳液在成膜过程中,助溶剂可驱使硅溶胶发生sol-gel反应,并在涂层表面富集含硅聚合物,si/pae的涂层结构平整且致密。tga分析发现:si/pae涂层具有较好的热稳定性。

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聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆施工

聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆施工

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聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆施工 4.7

聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆施工 一、材料保管及准备: 1、聚合物材料、水泥、石英砂进场后要进行防雨保存,分别堆放; 2、聚合物有效期:6个月; 3、一般水泥砂浆的施工工具即可。 二、基础处理: 1、清理浮灰和杂物; 2、清除安装单位安装时留下的油脂; 3、施工面去除浮尘; 4、施工前24小时用清水湿润,不得有积水。 三、配料: 1、配料比: 水泥:石英砂:聚丙烯酸酯乳液:消泡剂:水=100:100~150:33:3:适量 2、配料方式:人工搅拌。 3、加料方式:先将乳液用水充分拌和均匀,再将水泥和石英砂拌和均匀;然后将 二者再拌和均匀。 4、水泥砂浆均匀拌好后不得反复拌料、不得中途再加水。 四、水泥砂浆施工: 1、砂浆拌和好后操作速度要快,一次抹平。面积大时,要分段施工或隔段施工, 每块面积不大于10m2,施工缝宽度为8~12mm,施工缝或蹭地段应在24小时后补平。 留缝时

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德昌聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆

德昌聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆

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德昌聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆 4.8

德昌聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆 概述: 丙乳砂浆还能耐稀酸、尿素、苯等化学介质腐蚀,已列入国家《工业建筑 防腐设计规范gb50046-1995》作为化工耐腐蚀材料。与传统用环氧树脂砂浆 相比,丙乳砂浆更显示其优越性,不仅成本低,而且施工方便。丙乳砂浆施工与 普通砂浆相似,可人工涂抹,也可机械喷涂,并适合潮湿面粘结,无毒,与基础 混凝土温度适应性好,耐大气老化,使用寿命优于普通水泥砂浆3~5倍,克服 了普通砂浆耐蚀性能差,长期遇海水浸泡及氯碱性介质分解开裂、脱落的缺点。 自1980年以来,已在全国重要项目工程中作为新型修补和防腐护面材料使用。 最常使用时间已14年,均无开裂,脱离情况发生。 德昌聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、 抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶 金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的

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聚丙烯酸钠在处理冲洗阴极箱污水中的应用 聚丙烯酸钠在处理冲洗阴极箱污水中的应用 聚丙烯酸钠在处理冲洗阴极箱污水中的应用

聚丙烯酸钠在处理冲洗阴极箱污水中的应用

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聚丙烯酸钠在处理冲洗阴极箱污水中的应用 4.7

对用聚丙烯酸钠处理冲洗阴极箱污水进行了详细介绍,包括工艺条件、聚丙烯酸钠加入量和加入方法、冲槽污水处理池的结构。用该方法处理冲槽污水,投资小、成本低、简便可行,但也仍存在不足之处,包括因污水中的cod变化不大而达不到国这家一、二级排放标准,石棉绒的再利用途径有待开发,其进一步加工还需进一步试验

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细乳液聚合制备改性硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液

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细乳液聚合制备改性硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液 4.6

常温下一步法制备改性硅溶胶,并通过细乳液聚合制备改性硅溶胶/聚丙烯酸酯复合乳液。考查了温度对聚合速率和单体转化率的影响以及不同乳化剂含量下聚合过程中乳胶粒粒径的变化情况;测试了乳胶膜的吸水率,并用接触角法表征了乳胶膜的表面自由能。

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聚丙烯酸酯乳液砂浆配合料的开发应用 聚丙烯酸酯乳液砂浆配合料的开发应用 聚丙烯酸酯乳液砂浆配合料的开发应用

聚丙烯酸酯乳液砂浆配合料的开发应用

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聚丙烯酸酯乳液砂浆配合料的开发应用 4.5

聚丙烯酸酯乳液用途较为广泛,针对黑龙江省地处高寒地区修补施工时环境气温偏低,作为修补材料,对普通聚丙烯酸酯乳液的温度性能参数以及其它性能进行了开发应用研究。完成了乳液砂浆的配方选择及室内性能试验及工程应用试验等工作。

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反光膜用聚丙烯酸酯压敏胶的合成 反光膜用聚丙烯酸酯压敏胶的合成 反光膜用聚丙烯酸酯压敏胶的合成

反光膜用聚丙烯酸酯压敏胶的合成

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反光膜用聚丙烯酸酯压敏胶的合成 4.5

以醋酸乙烯酯(vac)为硬单体、丙烯酸异辛酯(eha)和丙烯酸丁酯(ba)为软单体、丙烯酸(aa)和丙烯酸羟丙酯(hpa)为交联单体、过氧化苯甲酰(bpo)为引发剂和乙酸乙酯为溶剂,制备了反光膜用溶剂型聚丙烯酸酯psa(压敏胶)。考察了各单体和引发剂含量对psa性能的影响。结果表明:当w(vac)=15%、m(eha)∶m(ba)=3∶1、w(aa)=4%、w(hpa)=6%和w(bpo)=0.8%时,psa的综合性能优异,并且完全满足反光膜的使用要求。

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聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液 聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液 聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液

聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液

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聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液 4.7

近年来,许多研究者利用聚氨酯(pu)乳液和丙烯酸酯(pa)乳液共聚具有性能互补的作用,制备了聚氨酯/丙烯酸酯(pua)复合乳液。虽然,pua复合乳液较单一乳液性能好,但是其涂膜的硬度、耐水性和耐化学品性还难以满足高档水性木器涂料的要求。

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纳米化聚丙烯酸系乳液在水性木器涂料中的应用

纳米化聚丙烯酸系乳液在水性木器涂料中的应用

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纳米化聚丙烯酸系乳液在水性木器涂料中的应用 4.8

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水性涂料用阳离子聚丙烯酸酯乳液的合成

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水性涂料用阳离子聚丙烯酸酯乳液的合成 4.4

采用种子预乳化半连续法,合成了固含量高的阳离子型聚丙烯酸酯乳液。考察了在乳液聚合中反应性乳化剂、引发剂种类及功能单体含量对乳液聚合稳定性及乳液性能的影响。结果表明:在乳液聚合体系中,功能单体hea含量为1%最佳;合理的反应性乳化剂用量及加入方式可使乳液固含量达到41%;选用aibn与bpo复配的引发剂制备的乳液性能良好。

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水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征 水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征 水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征

水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征

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水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征 4.5

anionicemulsifierandnonionicemulsifierwereusedasthecomplexemulsifier.thelevelsofemulsifierunder3%,thewaterbornecoatingacrylatemicroemulsionwiththesolidscontentupto43.7%wasdeveloped,bythetechnologyofpreemulsificationonandseedemulsionpolymerization.theparametersofpolymerizationtechnologywereoptimizedbytheorthogonalexperiment.thestructureandthepropertiesofthepolymerwerecharaterizedbydsc,gpc,ft-irandlo-c.

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聚丙烯酸脂沥青柔性防水涂料通过鉴定 聚丙烯酸脂沥青柔性防水涂料通过鉴定 聚丙烯酸脂沥青柔性防水涂料通过鉴定

聚丙烯酸脂沥青柔性防水涂料通过鉴定

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聚丙烯酸脂沥青柔性防水涂料通过鉴定 4.6

由天津市建委组织的“聚雨烯酸脂沥青柔性防水涂料”(以下称pae)鉴定会于1990年3月21日在津召开。该科研项目是由天津市建材科研所全面完成小试研制任务的。经过鉴定会的审查和讨论,与会代表一致认为:pae项目立题新颖,是防水涂料发展方向之一。该涂料适用面广、工艺简单、能单独使用、冷涂施工、操作方便、无毒、无污染、性能优良、耐候性好、原料易得,价格适中,为国内首创。pae改性沥青防水涂料除具有一般防水涂料的优点外,其低温性能突出,耐寒性可达

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端羟基聚丙烯酸酯改性水性聚氨酯 端羟基聚丙烯酸酯改性水性聚氨酯 端羟基聚丙烯酸酯改性水性聚氨酯

端羟基聚丙烯酸酯改性水性聚氨酯

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端羟基聚丙烯酸酯改性水性聚氨酯 4.5

将丙烯酸丁酯(ba)、甲基丙烯酸甲酯(mma)通过溶液自由基聚合,用巯基乙醇作为链转移剂调控合成了一定分子量的端羟基聚丙烯酸酯(pa),再与聚氨酯(pu)预聚体反应,在水中分散得到pa-pu-pa三嵌段共聚复合乳液。采用ftir和1hnmr测试技术对共聚物结构进行了表征。结果表明,随着pu与pa质量比的降低,共聚物中丙烯酸酯含量随之增加;pu软硬链段之间的氢键化作用减弱。tem显示,复合乳胶粒子形态均匀规整,并呈现明显的核壳结构。改性后的乳胶膜耐水、耐热性能均随着pu/pa质量比的减小而提高,吸水率由25%降低至5%,最大热失重温度由369℃提高至432℃。

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层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展 层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展 层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展

层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展

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层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展 4.5

本文综述了近几年国内外层状硅酸盐/聚丙烯复合材料研究进展。主要讨论了高岭土、滑石粉、蒙脱土、云母粉、蛭石粉五种层状硅酸盐的结构与性能及在无机矿物填充改性聚丙烯复合材料中的应用与研究进展,并对层状硅酸盐/聚丙烯复合材料的研究前景进行了展望。

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纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液涂料的研制 纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液涂料的研制 纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液涂料的研制

纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液涂料的研制

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纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液涂料的研制 4.5

采用"原位复合"方法合成了纳米sio2/聚丙烯酸酯复合乳液,以此乳液为基料配制的乳胶涂料具有性能好、无污染、价格低等优点.介绍了纳米sio2/聚丙烯酸酯复合乳液及其乳胶漆的配方和制备工艺,研究了纳米sio2用量对涂料性能的影响.

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改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合膜抗静电性能研究 改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合膜抗静电性能研究 改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合膜抗静电性能研究

改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合膜抗静电性能研究

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改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合膜抗静电性能研究 4.6

将改性纳米sio2与聚丙烯酸酯乳液经过球磨,流涎或涂刷制膜可得到抗静电复合膜.tem照片显示:改性纳米sio2为球形,粒径20nm,以几个颗粒的聚集体为独立基团均匀分散,团聚体在尺寸<100nm.改性纳米sio2/聚丙烯酸酯复合膜制备与性能研究表明:当纳米sio2与聚丙烯酸酯树脂质量分数22%时,复合膜的表面电阻率可达到108ω/cm,复合膜为半透明膜;复合膜表面具有一定的亲水性,烘干后,放在20~30℃、湿度60%~80%的空气中2~4h后,复合膜表面电阻率降低到106ω/cm.

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聚丙烯酸酯乳液在水泥砂浆中的应用 聚丙烯酸酯乳液在水泥砂浆中的应用 聚丙烯酸酯乳液在水泥砂浆中的应用

聚丙烯酸酯乳液在水泥砂浆中的应用

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聚丙烯酸酯乳液在水泥砂浆中的应用 4.5

为了提高水泥砂浆的韧性,选用了能形成柔性薄膜结构的聚合物--聚丙烯酸酯乳液对水泥砂浆进行改性.研究了聚丙烯酸酯乳液对水泥砂浆体积密度、抗压强度、抗折强度、韧性、动弹模量和黏结抗拉强度的影响.结果表明:聚丙烯酸酯乳液在一定程度上降低了水泥砂浆体积密度和抗压强度,对抗折强度影响较小,改善了水泥砂浆的韧性,并且可提高黏结抗拉强度.当乳液掺量(质量分数)大于5%时,28d混合养护聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆的压折比降低到3以下,只有当乳液掺量大于10%时,水泥砂浆的黏结抗拉强度才明显提高.

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核壳乳液聚合法制备聚丙烯酸酯-聚氨酯复合乳液

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核壳乳液聚合法制备聚丙烯酸酯-聚氨酯复合乳液 4.7

以聚四氢呋喃二醇(ptmg-1000)和异佛尔酮二异氰酸酯(ipdi)为基本原料,二羟甲基丙酸(dmpa)作为亲水扩链剂,甲基丙烯酸-β-羟乙酯(hema)作为偶联剂与甲基丙烯酸甲酯(mma)反应,采用核壳乳液共聚法,制备了聚丙烯酸酯-聚氨酯复合乳液(wpua);通过红外光谱、透射电镜对wpua乳液粒子的结构进行观察,探讨了dmpa用量、聚氨酯预聚体r值、聚氨酯(pu)链段与聚丙烯酸酯(pa)链段质量比等因素对乳液外观、粘度、稳定性等性能的影响;结果表明,当dm-pa用量为6份,r值为2.5,pu链段与pa链段质量比为70∶30时,所得wpua表观性能较为优异。

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水性纳米聚丙烯酸酯木器涂料的研制

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水性纳米聚丙烯酸酯木器涂料的研制 4.7

主要介绍一种高性能水性纳米聚丙烯酸酯木器涂料的研制过程,通过采用自行研发的纳米丙烯酸共聚物乳液和纳米水性聚氨酯分散体、丝状纳米碳酸锌和分散剂为变量进行正交实验,结果表明当丙烯酸乳液∶纳米聚氨酯分散体=8∶2,纳米碳酸锌添加量2.5%,分散剂添加20%(对纳米碳酸锌的量)的时候,涂料性价比达到一个最优的平衡。

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廖作清

职位:城更规划师

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