【摘 要】
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本文作为《树脂结构对涂层梯度化影响机理研究》的一个组成部分,主要围绕自分层涂层梯度化过程,从低表面能物质的物性估算与筛选,自分层涂料配方设计,以及涂层梯度化机理等三个方
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本文作为《树脂结构对涂层梯度化影响机理研究》的一个组成部分,主要围绕自分层涂层梯度化过程,从低表面能物质的物性估算与筛选,自分层涂料配方设计,以及涂层梯度化机理等三个方面展开研究。
通过实验测定了不同含硅氧烷基团的有机化合物的密度与表面张力,结合DIPPR数据库中的相关溶剂数据,拟合得到了新的适用于实验体系的基团参数,并增加了针对硅氧烷的位形矫正基团参数。由此可采用基团贡献法估算研究体系所用树脂的表面张力,达到对具有低表面能的面层树脂的分子设计目的。
采用溶剂匹配法测定了不同硅氧烷改性环氧树脂树脂在70多种溶剂中的溶解状况,由自编的数据处理软件计算得到这些改性树脂的Hansen溶解度参数及其溶解球。结合研究体系中其他组分的Hansen溶解度参数数据,对构成自分层涂料体系的底层防腐树脂、面层低表面能树脂与固化剂进行了匹配。对于是否含有溶剂的场合,分别给出了能够形成自分层梯度化涂层的底层树脂-面层树脂-固化剂的组合系列。特别是通过计算机辅助设计,获得了混合溶剂随挥发过程的溶解度参数等物性变化曲线,选取适合的混合溶剂配方,实现了由溶剂挥发过程而促进涂层分层过程的进行。
采用测定含硅氧烷和硅氧烷改性树脂的混合涂层的表面接触角方法,研究自分层涂层中低表面能树脂向表层扩散、形成梯度化分布的机理,并通过扩散系数建立了与体系树脂配比、固化剂用量、涂层厚度及凝胶时间相关的表面覆盖率表达式,以此来预测自分层涂层的分层和梯度化效果,为自分层涂层的配方和施工条件选取提供理论支持。
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