水漆施工:刷滚喷哪种好?
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水漆发展迅速,但从水泥墙到换上水漆彩装的内外墙,许多人往往只关注了结果,而忽视了其涂装过程,以至于,到了有装修需求的时候才发现:刷涂?滚涂?喷涂?水漆不只是刷的吗?这些方式有什么区别?为什么要有这么多施工方式呢?选择哪种施工方式,并不仅仅是施工师傅的事,也与你(的钱包)息息相关。今天为大家分享几种施工方式的优点和缺点,让大家能选到合适的施工方式。刷涂使用工具:刷子深受广告的影响,普通人对水漆施工的第一印象就是刷涂中国涂料在线coatingol.com。涂刷就是手工用各种尺寸、形状的毛刷蘸上水漆,按一定的操作方法将水漆涂布在被涂物表面上,经干燥固化形成涂层,刷涂施工的墙面,修补方便。用刷子涂装时,刷涂应采取先上下后左右的方向进行涂装,刷子蘸漆不能过多以防滴落。涂装时刷子距离不能拉得太大以免漆膜过薄。遇有表面粗糙、边缘、弯角和凸出等部分更应特别注意,最好先预涂一道。刷涂的优点:对水漆损耗小,十分经济适合对喷涂无法实施或厚度不易达到的位置进行施工适合小面积异形构件及局部修补用施工方便易上手,工具简单、易得、成本低,刷涂的缺点:劳动强度大生产效率低涂层厚薄不均滚涂使用工具:滚筒滚涂也是出镜率很高的一种施工方式,滚筒的种类(长毛、中毛、短毛、羊毛)和质量的优劣都会直接影响最终效果。而且滚涂容易出现不均匀的滚筒痕迹,这些痕迹好看与否则是见仁见智。用滚筒涂装时,滚筒上所蘸的水漆应分布均匀。涂装时滚动速度要保持一定,不可太快。切忌过分用力压滚筒。滚涂的优点:和刷涂相比,一次性滚涂面积大,提高了效率,减少了工作量,节约时间和人力使用滚筒施工,是毛面效果滚涂浪费少,省漆、修补容易,且修补色差小滚涂缺点:会有滚筒毛印子生产率低(但是比刷涂效率高),劳动强度大装饰性能相对较差,涂层表面常留有滚刷痕成膜厚度不均匀喷涂使用工具:喷枪或喷涂机喷涂是目前比较先进的喷涂方式,通过压力将水漆雾化,从一定大小的喷枪口径中喷出,涂布在产品表面,经干燥固化形成涂层。高压无气喷涂 ,这是目前最快的涂装方法,而且可以获得很厚的漆膜。因此,为了达到规定漆膜厚度,最好采用无气喷涂的施工方法。在实际涂装时应采用先上下后左右,或先左右后上下的纵横喷涂方法。使用无气喷涂需要更高的技巧,喷枪与被涂物面应维持在一个水平距离上,操作时要防止喷枪做远距离或弧形的挥动。优点:平整度好、无质感差。因水漆喷雾,水漆易达到这些部位,漆膜最终效果好,喷涂在墙面的水漆形成平顺、致密的涂层,绝无刷痕,这是刷、滚无法比拟的。施工快,是人工刷涂的10-16倍。喷涂更匀称,光亮。喷涂法可以获得厚薄均匀、光滑平整的涂层,对缝隙、小孔以及倾斜、弯曲平面均能喷到,工效高、适应性强。缺点:喷涂的机器较贵对施工人员的技术水平要求高用量相对更多:施工队伍的保护工作量大,因为水漆呈雾状,所以和其他施工方法相比,所耗材料更多,增加了材料费修补难,非喷涂区域保护工作量大:后期维修麻烦,后期维修用刷涂或滚涂,会有修补痕迹。总体来说,水漆施工方式并不是一成不变的,受业主的预算和施工师傅手艺影响比较大,同时也要注意施工环境的温度、湿度、风速等外部因素的影响。三分水漆七分施工,虽然说得简单,但正蕴含了上面说的种种因素。科思创推出一种新型固化剂,使水性聚氨酯涂料快速干燥。 新型固化剂使水性聚氨酯涂料快速干燥 在木材涂料方面,溶剂型聚氨酯(PU)体系在世界市场上占主导地位。由于目前生产的水性聚氨酯涂料干燥速度较慢,木材和家具制造商很难转向挥发性有机化合物(VOC)含量较低的体系,因为他们需要更长的时间来进一步加工1 固化 涂料的固化和干燥控制是达到涂膜最佳性能的重要之处。在很多情况下,是经验、目测检查和测试来进行固化控制的。通常我们要注意无机硅酸锌涂料和其他使用固化剂的双组分涂料的固化情况。 (1)无机硅酸锌涂料需要湿气来帮助固化。如果相对湿度低于60%,固化就会变得很慢。为了达到快速固化,建筑反射隔热涂料又称太阳热反射隔热涂料,其涂层能够反射和辐射太阳辐照能量。反射隔热水性建筑涂料,是以合成树脂为基料,以水为分散介质,加入颜料(主要是红外反射颜料)、填料和助剂,经一定工艺过程制成的涂料。反射隔热面漆分为平涂型和质感型,质感型较平涂型难于实现反射隔热效果涂料在线coatingol.co俄联邦鞑靼斯坦共和国喀山联邦大学研究人员最近发表研究成果指出,葵花籽油所具有的抑制功能适用于北极严苛环境下油气生产设施的腐蚀控制。据该所大学介绍,通过试验结果表明,衍生于葵花籽油的物质具有很高的作用效率,能在北极地区生产烃类物质的过程中防止被冻住。该所大学的研究人员已与俄罗斯国立石油天然气大学、伊朗气凝胶是如今备受关注的二氧化硅材料,它的优越性能源于内部的纳米多孔结构及纳米微粒网络,这种结构使气凝胶材料在宏观上呈现出纳米材料所特有的界面效应和小尺寸效应,因此它的力学、声学、热学、光学、电学特性都明显地不同于普通固态材料,是一种具有许多奇异性质和广泛应用的轻质纳米多孔性材料。气凝胶的内部网络目前
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