硅溶胶基复合型隔热涂料的制备及性能研究pdf
助剂,制备出了硅溶胶基复合型隔热涂料。并探究了片状铝粉、SiO气凝胶等填
性能较好的JN-1430型硅溶胶和苯丙乳液作为硅溶胶基复合型隔热涂料的基料。
通过实验研究各助剂的最佳含量,得出成膜助剂、分散剂的最佳含量分别为0.8%
和0.5%,纤维素、黄原胶、820型增稠剂含量分别为0.2%、0.1%、0.2%,此时
涂料的成膜性、稳定性以及施工性能最好。研究片状铝粉含量对涂料性能的影响,
在3-4%之间的涂料附着力较好,且含量在4%时涂料的隔热性能最好,隔热温差
别为12%、2%、8%。探究了SiO气凝胶含量对涂料粘度、硬度、隔热温差等性
能的影响,实验结果表明SiO2气凝胶含量越高,涂料的粘度越大,且储存稳定
性变差;涂料的硬度随SiO气凝胶含量的增大而减小;SiO气凝胶含量为4%时
隔热涂料和SiO2气凝胶隔热涂料在基板上分别涂覆形成双层复合涂层。通过调
结果表明,当片状铝粉反射涂层和SiO气凝胶隔热涂层厚度比为4∶6时,复合
效率普遍较低,甚至存在能源利用率不足30%的情况,因此迫切需要使用高质量
每年还在不断增加。国内的建筑能耗甚至更高,根据2022年中国建筑能耗与碳
排放研究报告,全国建筑物能耗总量占全国能源消费的总量比重为45.5%[7]。现
涂层的抗压强度和耐候性。填料又被称为填充物,其主要用处是提高涂料的硬度、
速度也越慢,涂料的保温隔热性能就越好。阻隔型隔热涂料的作用机理如图1.1
特点都是一种轻质的球状微珠。其内部都充斥着惰性气体,具有重量轻、体积大、
合材料的热导率达到0.043W/(m∙K)的最低值。杨旗等人在涂料中加入20%
90%的辐射能量主要分布在可见光和近红外光这两段区域,也就是波长在400
nm-2500nm的范围内。在这个波长范围内,反射率越高的涂料隔热效果越好。
铯钨青铜(CsWO)、氧化铟锡(ITO)、氧化锡锑(ATO)、二氧化钛(TiO)
等,这些填料对太阳光均有较高的反射率。反射型隔热涂料的隔热效果较为明显,
QiangGao等人采用化学液相沉积法在空心玻璃微珠上沉积纳米二氧化钛。改
性后的空心玻璃微珠表面与水合TiO2之间的静电斥力显著降低,有利于形成均
匀、高负载的TiO2薄膜。此外,空心玻璃微珠/TiO2复合颜料的近红外太阳反射
率达到0.68,约为空心玻璃微珠的1.8倍。用复合颜料制备的涂料涂覆硅酸钙板
表面,可以使内部温度降低约28.1℃。Zhang等人以空心玻璃微珠、TiO、滑
料。研究结果表明,二氧化钛含量约为12%、空心玻璃微球含量为6%时,制备
出的反射隔热涂层反射率超过90%,隔热温差高达24℃。MaohongLi等人开
发了一种新型的高太阳光反射涂层,可用于高速铁路轨道板,以减少其温度变形。
为唯一的颜料和填料。研究结果表明,该涂层具有90%以上的高太阳反射率,优
异的耐水性,在水中浸泡840h以上都不会损坏,粘接强度符合国家标准要求。
DenghuiLu等人采用溶胶-凝胶法制备了空心玻璃微球/ZnO复合填料。研究结
果显示,空心玻璃微球/ZnO复合填料的近红外光反射率为95.7%,而复合填料
的太阳光总反射率则高达97.2%。使用该复合填料制备出的涂料具有很好的隔热
效果,内外温差可以达到11.1℃左右。空心玻璃微球/ZnO复合材料是一种隔热
性能优良的近红外反射填料,可制备应用于建筑物外墙的反射型隔热涂料。Hao
Sun等人研究了分散剂和研磨时间对氧化锡锑(ATO)纳米粉末分散性的影响。
并以ATO为反射隔热填料制备了水性隔热涂层,随着ATO含量的增加,涂层的
制备了一种复合冷涂层,在涂料中加入了0.7%亚铬酸铜黑尖晶石、18%的金红
石型TiO,根据实验结果,性能最佳的涂层可以使路面降低11.21℃。ZhuZhen
qi等人采用空气等离子喷涂技术制备了NiCrO尖晶石结构的高辐射率涂层,
研究了辐射率与晶体结构的关系。测量NiCrO的辐射率和傅里叶变换红外辐射
(FT-IR)光谱表明,由于其特殊的尖晶石结构,NiCrO具有0.91左右的高辐
射率。扫描电镜(SEM)分析结果表明,由于等离子喷涂的特性,涂层具有颗粒均
匀、孔隙率高的层状结构。RifeiHan等人采用固相反应法制备了LaCrMnO
(x=0,0.25,0.5,0.75,1)陶瓷粉体。以热辐射率最高的LaMnO3粉末为填料,
结果表明,制备的涂层具有良好的附着力和优异的隔热性能。模拟加热试验表明,
比可达0.9[45]。一般情况下,能够使得建筑物内部和外墙表面分别降低5℃-10℃
和10℃-12℃。日本的三箭公司发明的建筑玻璃隔热涂料可以减少68%的红
外光,使建筑能耗降低8%-12%,将大部分太阳光辐射过滤掉的同时还能满足室
液进行比较,选用了SR-01型纯丙乳液做为外墙反射隔热涂料的成膜材料。研究
隔热效果的影响。结果显示,当金红石型钛白粉的用量为15%,空心玻璃微珠用
量为12%,涂膜厚度为400μm时,太阳光反射率达到0.88,隔热最大温差为
12.5℃,具有良好的反射隔热保温效果。刘松洁等以纯丙乳液为基体,加入钛
反射隔热涂料,研究发现当颜填料的质量分数在20%-25%时,热反射效果较好,
隔热温差达到22℃。为进一步提高涂料的隔热效果,王芯玉等以纳米SiO2和
半球发射率、紫外-可见光-近红外反射图谱以及隔热温差表征复合隔热涂料的性
能。该研究表明,当碳纳米管质量分数为0.5%,纳米SiO2质量分数为6%,辐
射层厚度为100μm时,可以在保证涂料基本性能的基础上,能够实现最佳的辐
射隔热效果。该复合涂层辐射层半球发射率可达93%,太阳光反射比为87.11%,
热完成。YaxuanLiu等人制备了纳米二氧化钛增强磷酸盐涂层,结果表明,
随着固化温度的升高,主要的固化反应发生变化,导致不同的反应物作为键合相,
在150℃以上,因此不适用于建筑涂料方面。硅酸盐基水性无机涂料主要以水玻
密结合,可以保护建筑物表面不受破坏,是无机涂料普遍使用的基体。史蕾等[54]
改进方案。硅溶胶则是纳米级SiO2颗粒在水中均匀分散成的胶体溶液,其耐水
测定仪等对涂膜性能进行了测量。结果表明:经过改性后的硅溶胶性能较稳定,而
的耐高温、耐水性、耐候性等,使得其在建筑涂料方面有极强的可应用性。因此,
重的溶剂型有机涂料,开发更加安全环保的隔热涂料具有广阔的发展前景。因此,
本课题选择以硅溶胶作为隔热涂料的基体,复合少量的有机乳液,对涂料的助剂、
乳液,选择合适的助剂种类和用量,确定各填料的最佳用量,优化了涂料的配方,
底部阻隔层,探究了复合涂层厚度比例对涂层隔热性能的影响,并通过微观形貌、
先,将羟乙烯基纤维素和分散剂加入水中,以500rpm搅拌10~15min直至纤维
素溶解;然后加入成膜助剂和部分消泡剂继续以1000rpm搅拌3~5min;随后加
入填料,并以1500rpm搅拌30~40min至均匀状态;然后加入有机乳液和硅溶
胶以1000rpm搅拌15~25min;最后加入增稠剂、剩余部分消泡剂以500rpm搅
料固化完6h后,再使用80μm的线棒涂布器涂刷第二层涂料,待其表面干燥后
对干燥后的涂料样板进行测试。测试样板尺寸为15mm×5mm×2mm的硅酸
钙水泥板。样板表面的厚度为200mm,测试波段为250nm-2500nm。
本实验采用铅笔硬度计对涂层样品进行硬度测试。并照国家标准GB/T6739-
1996《涂膜硬度铅笔测定法》进行测定,测试结果分为6H到6B共13级,其中
(a)十字划格法:按照国家标准GB/T9286-1998《色漆和清漆漆膜的划格
实验》对涂层试样进行测试,测试结果分为0-5级,其中0级最好,5级最差。
按照国家标准GB/T1733-1993《漆膜耐水性测定法》中的方法规定测试。取
用质量比为1:1的石蜡和松香混合物,将其加热融化后涂抹在涂料样板的背面与
二。在浸泡过168h之后,取出平板,使用滤纸吸干平板上的水分。立即对经过
按照国家标准GB/T9265-2009《建筑涂料涂层耐碱性的测定》中的规定进行
测试。同样按照2.4.5耐水性测试的方法先处理涂料样板。然后配置饱和氢氧化
料样板置于饱和氢氧化钙水溶液中,淹没样板长度的三分之二。在浸泡过168h
热源选用了250W的红外灯,将其置于聚乙烯泡沫箱正上方15cm处,灯光可
设备型号为日本日立的HitachiS4800,加速电压在3~20kV范围内,放大倍数
采用溴化钾压片法,用Vector33型傅里叶变换红外光谱仪,分析有机乳液
本实验采用日本精工热重热综合分析仪TG/DTA6300在空气气氛中对固化
成膜后的涂料样品进行分析热稳定性分析,加热速率设置为10℃/min,测试温
(1)将羟乙烯基纤维素加入水中,以500rpm搅拌10~15min得到混合溶
(3)将片状铝粉加入到步骤(2)得到的混合溶液中,以1500rpm搅拌30~40
500rpm搅拌15~25min混合均匀,九游体育网站入口即可得到片状铝粉反射隔热涂料。
分子式可用mSiO•nHO表示。硅溶胶的特点是粒径细微,比表面积大,吸附能
过程中,单体硅酸之间的硅羟基自聚,形成牢固的Si-O-Si键,从而生成立体的
出性能最佳的硅溶胶用于制备隔热涂料。KHM-201型和KHM-202型硅溶胶外
观均为无色透明状,固含量为30%,呈弱碱性,粒径在8-15nm。这两种硅溶胶
定性较好,但是粘度相较于其他两种硅溶胶较大。JN-1430型硅溶胶外观为透明
至微乳白状,PH值9.5,粘度较小。KHL-15050型硅溶胶为乳白色,固含量为
后的变化情况。实验结果表明:KHM-201型和KHM-202型硅溶胶的贮存稳定
性较好但粘结性差;KHL-15050型硅溶胶粘结性好但贮存稳定性较差;JN-1430
型硅溶胶的同时拥有较好的粘结性和储存稳定性,因此本实验选用JN-1430型
能,其结果如表3.4所示。苯丙乳液和硅丙乳液外观均为乳白色,PH值都是8,
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