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外墙自洁涂料的一些理论

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发表于 2008-1-30 15:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外墙耐污性是涂料的一个非常重要的性能,对于我国的自洁涂料的开发任重道远,由于国内污染比较严重,涂料的受污染程度比较严重.如何开发高耐污涂料,一直是一个难以回答的问题.附件提供目前的一些自洁理论,但如何实现,还需大家努力.

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发表于 2010-1-11 21:32:36 | 只看该作者
自分层,光催化等理论确实不错,但是要运用的涂料实际中,尤其是建筑涂料上,还有很长的路要走。一些介绍的成果可能仅停留在实验室里,停留在一些论文中。尤其是在中国目前的大气环境条件下,真的要改进外墙涂料的耐沾污性能,不是那么容易的事。
耐沾污性能好与“自洁”概念应该有所区别。“荷叶效应”等应该体现了耐沾污性能好的一个方面,不能算是“自洁”。而光催化技术应该是“自洁”性能。
做过一些试验,“自洁”效果在建筑外墙涂料上很难做到正负性能平衡。还需要更多的努力。
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发表于 2009-12-4 09:04:09 | 只看该作者
确实,自洁涂料目前在玻璃方面应用稍多,而在建筑涂料方面(主要是外墙),其开发应用还相当少,即使有,效果也不太理想。
     

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发表于 2010-1-9 22:45:16 | 只看该作者
实际使用效果根据不同地域的环境状况和气候特点有较大差异,涂料界一直有疏水与亲水的争论

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发表于 2010-1-10 08:37:47 | 只看该作者
做过一些浅层次的有关的疏水材料的研究,期待这方面有新的突破。
     

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 楼主| 发表于 2010-1-20 08:45:21 | 只看该作者
自洁是大家追求的目标,但什么样的程度属于自洁,用什么方法评定,还需要一个标准。
     

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涂料人二段

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发表于 2010-5-2 00:32:41 | 只看该作者
好像用到锐钛型钛白粉。利用其粉化的特点。
     

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发表于 2014-8-13 10:34:51 | 只看该作者
下面的文章可供参考:

                                                 纳米氧化钛的光诱导亲水机理

                                           长兴化学工业股份有限公司经理 叶茂荣先生

我们对光触媒有近7~8年的深入研究,充分认识为到:要达到好的自清洁效果,作为光触媒的Si,Ti溶胶,溶胶的一次粒子粒径应为10~20 nm,溶胶粒子呈有效分散状态。由于被树脂包覆,光触媒在使用初期没有效果,一段时间后包覆物被分解了自洁效果才会显现。树脂的作用及被分解程度与它的性质有关,如果是纯有机树脂包覆,光检300~400 h QU UVB-313 照射下基本上全部分解,不只是表面粉化,整个涂层全部粉化。用硅树脂是比较好的选择,一般氟硅树脂指的是侧链上的氟,侧链氟主链还是C-C键,它的耐紫外线能力还不够,目前来说,还是硅树脂效果最好。但硅树脂对一些基材的附着性还不能通过。
研究表明,光触媒应用的基本要求是:光触媒结晶度要高,水汽和氧气要充足。充分接触才能有效地分解有机物。光触媒的作用结果是超亲水和分解有机物,这2作用同时在发生、在进行,不宜以添加的方式使用。在沙漠地区光触媒是否有效果值得研究。
光触媒在使用过程中利用紫外线做能量转换,涂料中的光触媒会因颜料吸收紫外线而使它对紫外线的利用率降低,树脂对光线的遮蔽阻挡紫外线的利用率会更低。这实际上是光触媒利用阳光中的紫外线问题,所以建议使用光触媒时尽量把它做成透明状态,如透明涂料。在光触媒下层的底涂耐水性要好,光触媒涂覆后初使的表面状态与普通涂层都一样,接触角都在70~80°左右,除非树脂为特别设计而成,为此专门设计的树脂接触角也不可能达到30°以下。超亲水意味着水只要接触到涂层,就会立刻摊开,水会吸附进入涂层中,如果底涂耐水性不好,整个涂层就会剥落。光触媒对底涂的降解实验证实,不同的树脂组合搭配,光触媒对树脂的降解程度存在明显差异。
实际应用时,光触媒的平均粒径一般至少在60~70nm以下,D90<80nm,这种条件下光触媒的效率才能充分发挥。光触媒的比表面积太大,树脂、包括分散剂都很难将其100%包覆,经常会出现光触媒粒子团聚的问题,固含量也不可能做高。我们在这方面研究已经比较成功了,现在固含量最高达也只能达到25%左右,树脂包覆的光触媒粒径在40~50nm的理想范围之内,这种结果应该是接近极限了。
进行纳米光催化涂料涂装时,底涂和包覆光触媒树脂如果能合理搭配,其功效的持久性会更长。我们用光触媒做的墙体涂层耐沾污检验累积时间已经超过了5 a,目前检验都保持得很好,更能保持多久,还需要继续跟踪检验。
光触媒的功效是能级跳跃在起作用,达到超亲水后,光触媒100%开始发挥作用,之后即使再罩光,它的接触角会慢慢上升,但只要接触阳光照射,接触角会迅速降下至超亲水状态。我们做过实验,将接触角降到10°以下的涂膜再刷4遍罩光清漆,放入暗室里一段时间,然后测试接触角上升到了30~40°,但置于在阳光下不到1min就恢复超亲水。实践证明,光触媒在使用过程中,其功效发挥存在一段蛰伏期,蛰伏期一过就永久有效,时间能达维持多久,取决于起到固着作用的载体(包覆光触媒的树脂)。弹性涂料最容易脏,光触媒在弹性涂料上的应用最具价值,弹性涂料的强度、表面硬度很难做得高,通常希望能达到综合性能上的平衡,但要这样的结果往往难以实现,实践证明,光触媒在弹性涂料中的应用是解决这一问题最有效的方式。另外,光触媒应用于粗糙面包括仿石材涂料、真石漆等对涂层耐沾污性的提高也是极其有效。

耐沾污和自清洁是2个不同的概念。耐沾污是指容易脏,但又很容易洗的情况,也称之为抗污或易洁;利用表面能达到不容易脏、雨水易冲洗干净的情况称之为自洁。在水接触角很低情况下,水接触到涂层就会摊开,取代污染源并处于界面之间,经雨水冲刷直接把污染物带走,这是一般理论上所阐述的观点。基于不同的“自清洁”原理,现在经常会提到2种理论,一种是低接触角高表面能,一种是高接触角低表面能,这2 种情况不太一样。
国内期刊发表的论文往往是2种情况的极端案例,“超疏水自清洁涂层”(超疏水指水接触角>150°,滚动角<10°,水滴在材料表面保持圆滴状,易滚落,具有基本不“沾水”的特点)和“超亲水自清洁涂层”(超亲水指水接触角<10°,水滴在表面上会完全铺展)2类自清洁涂层材料。通常来说,要做到高接触角不容易,因为没有很好的方法能使表层分子结构达到非常好的有序排列。制备透明漆如果接触角能做到110~120°就已经是很高端了,但110~120°接触角时,污染物还是很难被除去。
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