用流变性测量预测涂料性能

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涂料适用于多孔(石膏墙)和非多孔(车身)基材。也可应用于多种方式,如刷涂、喷涂、辊涂和浸涂。在大多数情况下,涂料被要求在基材上涂上光滑的(有光泽的)涂层,从而使客户感到愉悦。

这种光滑表面的形成是由材料的流变学和表面张力特性决定的。亚博网站下载影响性能的优势取决于基材的孔隙率和表面是垂直还是水平。

本文介绍了如何利用流变性实验来提供有关涂料性能特性的信息。

胶体分散体系

涂料是固体颗粒(分散相)在液体(分散介质)中的胶态分散。yabo214分散相将包含颜料颗粒,也可能包含扩展剂颗粒(例如,用于不透明度修改),流动调整剂颗粒yabo214和乳胶颗粒(用于粘结剂)。分散介质将包含溶剂,也可能包含聚合物或树脂(用于粘结剂)。应用的类型将决定这些成分在最终配方中的相对数量。

在这种集中的分散剂中,微小的变化将对涂料的流变性能产生显著的影响。现代流变仪可以用来提供有关加工和储存/稳定性以及性能特点的信息。

问题描述

当涂料被涂到基材上时,它的表面会有条纹,例如,刷子的刷毛或喷涂时气枪的力量造成的。应用后,条纹需要流出,以形成光滑的表面-这一过程被称为找平。

然而,如果油漆是应用于一个垂直的表面,油漆不能流动太多,因为这会导致下垂。这可能表现为在干燥的漆膜上留下“泪滴”。这表明该涂料应具有良好的平衡粘弹性性能。一方面,油漆在应用过程中被剪切后,它应该有主要的流体行为,以允许平整发生。

另一方面,在某些时候,油漆应该重新结构,以避免发生下垂,即它变得像固体一样。

流变分析

本文所报道的所有实验都是在波林流变仪上进行的。

压力粘度测定法

图1显示了用应力粘度计分析的两种油漆-无滴光泽(ndg)和光泽度(gf)的曲线。在这个实验中,对材料施加一个应力,并测量合成的剪切速率。粘度是用简单的关系来计算的:

粘度=剪切应力/剪切速率

在实验过程中,应力逐渐增大,并在每个应力处测量剪切速率。这些曲线显示了关于这两种颜料特性的一些有趣的点:

A)在低剪切区,NDG的粘度远高于gf涂料

B) NDG漆在比gf漆高得多的应力下剪切变薄,并且更显著地,

与gf漆相比,NDG漆的剪切粘度较低。

ndg和gf涂料的应力粘度测定。

图1所示。ndg和gf涂料的应力粘度测定。

ndg漆的结构容易破坏,这意味着当它浸入油漆时,它更有可能流到刷毛里。此外,低高剪切粘度的ndg油漆意味着它将比gf油漆更容易应用。为了避免沉淀,有必要给涂料内建一个高的低剪切粘度。这使得油漆能够承受导致颗粒沉淀的重力。yabo214从图1的曲线可以看出,ndg涂料比gf涂料更稳定。

Pre-shear振荡

图2 (a)和图2 (b)为旋转剪切后材料的粘弹性响应。亚博网站下载在实验中,材料在一个合理的高剪切应力下被剪切,以模拟被刷到基体上的过程(预剪切)。剪切停止,材料承受一个振动的低应力(在一个固定的频率),以模拟发生在油漆中的结构重建。

重要的是,油漆流动充分,以允许水平发生,但不是太多,下垂发生(见前面)。就材料的流变特性而言,这意味着剪切后黏性模量(G“)应该支配弹性模量(G’),但在一定的时间尺度上,G‘应该支配G“。

无滴光泽度,在20度时按压Oscn。

图2 (a)。无滴光泽度,在20度时按压Oscn。

光泽漆,压Oscn在20度。

图2 (b)。光泽漆,压Oscn在20度。

曲线表明,ndg漆(图2 (a))应该具有良好的流平和凹陷性能,而gf漆(图2 (b))也会表现出良好的流平和凹陷性能。然而,流变实验既不考虑载体溶剂吸收到基材(例如灰泥墙),也不考虑载体溶剂在油漆刷成薄膜后的蒸发,这将显著地改变涂料的流变性能,并对涂料的结构重建性能有很大的影响。

总结

这两个简单的实验提供了许多关于涂料系统性能行为的有用信息。与涂料工业中使用的一些更传统的测试不同,它们是定量的、可重复的和非主观的。这些测试可以成为质量控制和开发协议的基础。

这些信息已经从Malvern Panalytical提供的材料中获得,审查和改编。亚博网站下载

有关此来源的更多信息,请访问莫尔文Panalytical

引用

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  • 美国心理学协会

    莫尔文Panalytical。(2019年9月03)。用流变性测量预测涂料性能。AZoM。于2021年6月27日从//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=2881检索。

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    莫尔文Panalytical。“用流变性测量预测涂料性能”。AZoM.2021年6月27日。< //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=2881 >。

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    莫尔文Panalytical。“用流变性测量预测涂料性能”。AZoM。//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=2881。(2021年6月27日生效)。

  • 哈佛大学

    莫尔文Panalytical》2019。用流变性测量预测涂料性能.AZoM, viewed June 2021, //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=2881。

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