Ⅰ 親水性塗料什麼意思
固體物質表面由於帶有極性基團的分子,對水有較大的親和能力,可以吸引水分子,易被水所潤濕,這種屬性稱為親水性。
水性親水塗料可廣泛用於空調器散熱片鋁箔的表面塗層,起到防腐、親水的作用,能消除鋁翅片間的水橋,提高空調熱效率,達到節能、小型化聚胺脂的,同時也可減少使用時的噴霧現象。
親水性塗料由於環氧樹脂分子結構中含有的環氧基、醚鍵、羥基以及苯環結構等特徵基團,對塗膜的最終性能起著重要的作用,使環氧塗料具有以下性能:
1、優良的附著力
環氧樹脂塗料具有優良附著力主要是由環氧樹脂的分子結構及其固化反應特點決定的。環氧樹脂分子結構中具有環氧端基、羥基及醚鍵等極性基團。
這些基團的存在使環氧樹脂分子與相鄰界面產生電磁吸附或化學鍵,因此環氧樹脂塗料塗膜與金屬、木材、混凝土等基材表面能產生很強的黏結力。
2、良好的耐化學腐蝕性能
環氧樹脂中含有親水的羥基、醚鍵以及固化劑中的氨基等親水性基團都會影響到塗膜的耐水性,但雙酚A環氧樹脂分子中的兩個苯環與一個亞丙基對羥基與醚鍵具有屏蔽作用,從而保證了整個漆膜的耐水性。
環氧樹脂固化成膜後,由於分子結構中含有穩定的苯環和醚鍵,分子結構又較為緊密,因此對化學介質有較好的穩定性。
3、塗料品種的多樣性與廣泛的適應性
環氧樹脂與環氧固化劑的品種都很多,可以通過改變配方以適應於不同的施工條件與應用環境,使環氧塗料表現出品種的多樣性與應用的靈活性。
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親水性塗料塗料的發展優勢:
1、對環境友好
水性環氧塗料從原料來源到生產及使用的全生命周期,均有利於環境的健康發展。生產過程中將易揮發的有機溶劑替代,而且使用時塗裝工具可用水清洗,也減少了清洗溶劑的消耗。
有機溶劑的生產需要消耗化石原料,在資源緊缺的現階段是對資源的一大挑戰,水性環氧塗料的出現,解決了這一問題。
同時,溶劑的削減,大大減少了生產及使用過程中揮發性有機化合物的排放,改善周邊大氣環境,另一方面,水性塗料僅採用少量低毒性醇醚類有機溶劑,有機溶劑揮發量減少,極大改善了工作場所的環境,有利於工作人員的身體健康。
2、安全性提高
以溶劑中較常見的甲苯和二甲苯為例:甲苯的閃點為4℃,蒸氣能與空氣形成爆炸性混合物,爆炸極限1.2%~7.0%(體積);二甲苯閃點29℃,蒸氣能與空氣形成爆炸性混合物,爆炸極限約為1%~7%(體積)。
兩者均為易燃物質。因此,溶劑型塗料的易燃易爆原料儲存和使用的場所,具有發生火災爆炸事故的風險。而水性環氧塗料的生產和使用,減少了對易燃易爆原材料的需求,極大地降低了風險。
Ⅱ 親水材料與憎水材料各指什麼
一、性質不同
1、親水性材料:材料與水接觸時能被水濕潤的特性稱為親水性材料。
2、疏水性材料:該材料具有與水不能濕潤的性質,當該材料的濕潤角大於90時,稱為疏水性材料。
二、特點不同
1、親水性材料:分子具有極性基團,對水有很大的親和力,能吸引水分子,或溶於水。由這些分子形成的固體材料的表面很容易被水潤濕。
2、疏水性:在復合絕緣子行業中,疏水性又稱潤濕性,由復合絕緣子(硅橡膠)外絕緣表面張力決定,表示水對復合絕緣子外絕緣的潤濕能力。
三、判斷方法不同
1、親水性材料:當潤濕角小於等於90度時,水分子之間的內聚力小於材料表面水分子之間的相互吸引。它是一種親水性材料。
2、疏水性材料:當潤濕角大於或等於90°時,材料表面水分子之間的內聚力大於水分子之間的相互吸引,為疏水性材料。
Ⅲ 親水材料適合做防水材料嗎
材料與水接觸時,有些材料能被水濕潤,而有些材料則不能被水濕潤,對兩種現象來說,前者為親水性,後者為憎水性.
在水、材料與空氣的液、固、氣三相交點處,作液滴表面的切線,切線經過水與材料表面的夾角叫材料的濕潤角.若濕潤角≤90度,說明材料與水之間的作用力要大於水分之間的作用力,故材料可被水濕潤,稱這種材料是親水性的.反之,若濕潤角>90度,說明材料與水的作用力要小於水分之間的作用力,故材料可不被水濕潤,稱這種材料是憎水性的.
水在親水性材料表面可以鋪展開,且能通過毛細管作用自動將水吸入材料內部,水在憎水性材料表面不僅不能鋪展開,而且水分不滲入材料的毛細管中.
建築材料大多為親水性材料,如水泥、混凝土、砂、石、磚、木材等,只有少數材料如瀝青、石蠟及某些塑料為憎水性材料.
親水性材料可以用於更多需要粘合的設計,可以使建築更穩固;憎水性材料常用作防潮、防水及防腐材料,也可以對親水性材料進行表面處理,以降低其吸水性.
Ⅳ 如何區別親水性材料和憎水性材料
通常以潤濕角的大小劃分。潤濕角為在材料、水和空氣的交點處,沿水滴表面的切線與水和固體接觸面所成的夾角。其中潤濕角越小,表明材料越易被水潤濕。
當材料的潤濕角<90「時,為親水性材料;當材料的潤濕角0>90'時,為憎水性材料。水在親水性材料表面可以鋪展開,且能通過毛細管作用自動將水吸入材料內部;水在憎水性材料表面不僅不能鋪展開,而且水分不能滲入材料的毛細管中。
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注意事項:
復合絕緣子具有憎水性,污濕環境使其表面凝結形成離散液滴,並與表面干區交替存在,導致絕緣子表面電場發生畸變,當液滴間干區的電場強度達到空氣的擊穿電場強度時,絕緣子在很低電壓條件下就會產生間歇式局部放電。放電電弧的存在使液滴周圍憎水性減弱甚至喪失,加速了局部電弧的發展並最終形成閃絡。
運行中的復合絕緣子由於污穢、潮濕、放電、低溫等因素的影響,其表面會出現嚴重的污損或老化現象,致使其表面憎水性變差造成絕緣。在陰雨等潮濕天氣中表面絕緣強度急劇下降,從而極有可能發生沿面閃絡造成污閃。
Ⅳ 什麼是親水材料
親水材料:
帶有極性基團的分子,對水有大的親和能力,可以吸引水分子,或溶解於水。這類分子形成的固體材料的表面,易被水所潤濕。這種分子做成的材料就是親水材料。
在水、材料與空氣的液、固、氣三相交點處,作液滴表面的切線,切線經過水與材料表面的夾角叫材料的濕潤角。
若濕潤角≤90度,說明材料與水之間的作用力要大於水分之間的作用力,故材料可被水濕潤,稱這種材料是親水性的。
水在親水性材料表面可以鋪展開,且能通過毛細管作用自動將水吸入材料內部,水在憎水性材料表面不僅不能鋪展開,而且水分不滲入材料的毛細管中。
建築材料大多為親水性材料,如水泥、混凝土、砂、石、磚、木材等。 親水性材料可以用於更多需要粘合的設計,可以使建築更穩固。
Ⅵ 親水性材料與增水性材料有何區別,這樣劃分有何實際意義
一、區別
1、含義不同
以材料在空氣中與水接觸時能否被水潤濕的性質來衡量,潤濕角θ≤90°的材料,稱為親水性材料;潤濕角θ>90°,稱為增水性材料。
2、表面張力不同
改變材料的親水性和憎水性,其實是改變材料的表面張力。如:增水材料在施工中可用作防水材料,並用於親水性材料的表面處理,以降低其吸水性;在洗滌劑中添加表面活性劑強化清洗效果。
3、分子結構不同
親水性和憎水性與水接觸時,有些材料能被水潤濕,而有些材料則不能被水潤濕,對這兩種現象來說,前者為親水性,後者為增水性。材料具有親水性或增水性的根本原因在於材料的分子結構。親水性材料與水分子之間的分子親合力,大於水分子本身之間的內聚力;憎水性反之。
二、意義
親水性材料被水濕潤,並能通過毛細管作用將水吸入材料內部。
增水性材料一般不能被水濕潤,並能阻止水分滲入毛細管中,從而降低其吸水性。
增水性材料可做防水,防潮材料,並可對親水性材料進行表面處理來降低其吸水性。
Ⅶ 怎樣區分材料的親水性與憎水性
材料與水接觸時能被水潤濕的性質稱為親水性材料;
材料與水接觸時不能被水潤濕的性
質稱為憎水性材料。
例如:塑料可製成有許多小而連通的孔隙,使其具有親水性。
例如:鋼筋混凝土屋面可塗抹、覆蓋、粘貼憎水性材料,使其具有憎水性。
Ⅷ 哪些材料屬於親水性材料 。
(1)金屬板材如鉻、鋁、鋅及其生成的氫氧化物。
(2)玻璃、混凝土及許多礦物表面都是親水性的。
(3)還有具有毛細現象的物質都有良好的親水效果,如磚塊吸水、毛巾吸汗、粉筆吸墨水都是常見的毛細現象。
物質的親水性,是分子能夠透過氫鍵和水形成短暫鍵結,可以吸引水分子,或溶解於水,也可以溶解在其他的極性溶液內,這類分子形成的固體材料的表面,易被水所潤濕。
許多親水性基團,如羥基、羧基、氨基、磺酸基等都易與氫鍵結合,因而是親水性的。
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親水性和疏水性分子也可分別稱為極性分子和非極性分子。
疏水性分子偏向於非極性,並因此較會溶解在中性和非極性溶液(如有機溶劑)。疏水性分子在水裡通常會聚成一團,而水在疏水性溶液的表面時則會形成一個很大的接觸角而成水滴狀。
舉例來說,疏水性分子包含有烷烴、油、脂肪和多數含有油脂的物質。
肥皂擁有親水性和疏水性兩端,以使其可以溶解在水裡,也可以溶解在油里。因此,肥皂可以去除掉水和油之間的界面。
改變材料的親水性和疏水性的方法
(1)固體粉塵
親水性物質粉粒的料漿中加入石蠟乳液,充分混合,使石蠟在粉料表面形成疏水包裹層。
(2)有機物
以辛酸亞錫作為催化劑的條件下,通過開環聚合合成了PLA2PEG2PLA 的三嵌段共聚物。這類嵌段共聚物具有親水的PEG鏈段和疏水的PLA 鏈段,通過改變共聚物組成,可大幅度調節材料的親疏水性能和降解融蝕速率。
(3)纖維
滌綸和錦綸等合纖織物同棉織物相比,其吸水性、吸濕性很差,親油性很強,表面易帶靜電,且易吸附灰塵和易沾污,並易發生洗滌後再沾污現象。
為了克服這種缺點,須對這類織物進行防污整理,以增強纖維的親水性,減少其疏水性,減少污垢的靜電吸附,並且在洗滌時可防止污垢的再附著。