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【兰陵化工集团涂料油漆】世界首款碳纤维复合材料3D打印电动汽车亮相。美国亚利桑那州汽车制造商LocalMotors近日宣布,推出利用碳纤维复合材料和3D打印技术生产的自动驾驶电动汽车Olli。Local Motor方面称,Olli是世界上首款搭载了IBM公司Watson沃森物联网技术的自动驾驶车辆。 基材表面处理是油漆施工的第一道工序,同时也是最重要的施工步骤。长期的实践表面防腐体系提前失效,70%的原因是表面处理不当,引起涂层脱落或附着力下降。因此防腐配套再完善,也绝不能忽略表面处理的重要性。 英国钢铁研究协会曾经对2层红丹油性底漆 和2层油性面漆的涂层体系在工业大气环境下进行曝晒试刮涂腻子是采用抹子、刮板或油灰刀进行施工的,刮涂的要点是平、实、光,即腻子与基层接触紧密,粘结牢固,表面平整光滑以减少打磨的工作量。刮涂时,应注意如下事项。
(1)基层吸收性强时,应在刮涂腻子前用底涂进行封闭,以免腻子中的胶料被基层过多的吸收,影响腻子的附着力。
(2)掌握好刮涂时工秋高气爽,正是装修施工的黄金季节,下面小编和大家一起来探讨下秋季油漆施工注意事项。装修的朋友注意啦,现在开始划重点!一、测试墙体含水率墙体含水率可以用含水率测试仪测试;含水率的合理范围应该低于6%,太高的话对漆膜形成不利,后期也容易出现气泡发霉等隐患。含水率过高的情况下要做好通风干燥,这个也是秋天施水性涂料最低施工温度5℃以上,是最严谨的科学界定标准。这是由水的物理性质、成膜物质的理化性质所决定的。
随着人们环保意识的增强和实际工作的需要,原来冬季可以用溶剂型涂料来装修的工程,现被环保要求所限制,主要是:(1)溶剂排放量大,污染环境,施工易出现质量问题;(2)涂刷过的墙面,象家具刚刷过油随着“中国制造 2025”和“一带一路”战略的实施,我国的船舶海洋工程装备、电力装备及大型基础工程设施面临着服役环境恶劣甚至极端化的挑战。加强装备可靠性工程基础研究,确保重大装备全寿命周期的可靠有效服役至关重要。腐蚀是导致各种基础设施与工业设备破坏和报废的主要原因,我国每年因腐蚀造成的损失高达 GD【兰陵化工集团涂料油漆】公开日: 2007.09.26
申请人: 西安重型机械研究所
地 址: 710000陕西省西安市辛家庙西安重型机械研究所
发明人: 程军周;谢咏山;浦文杰
专利代理机构: 西安慈源有限责任专利事务所
代理人: 鲍燕平
摘要:  <环保化,已成为涂料、胶粘剂、油墨等行业持续发展的必然要求和客观趋势。2018年6月27日,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确指出“2019年底前,完成涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值强制性国家标准制定工作,2020年7月1日起在重点区域率先执行;重点区域禁止建设生产和使用 贝壳粉涂料是什么? 贝壳粉生物涂料,采用天然的贝壳为原料,经过清洗、研磨,高温烧制等多种加工工艺制成,它不添加任何对人体有害的物质,本身不含有甲醛、苯、氨、VOC等有害气体,而且具有吸附这些有害气体的功能。同时,呼吸调湿是它另一功能,将室内空气湿度始终保持在人体最舒适的状态,既避免了南方的&【兰陵化工集团涂料油漆】【申请号】:CN201310238468.X 【申请日】:2013.06.17 【公开号】:CN103320000A 【公开日】:2013.09.25 【申请人】:玖青涂料(上海)有限公司; 【发明人】:不公开 【摘要】:本发明涉及水性双组分氟硅丙烯酸聚氨酯防腐涂料,成膜物质UV固化涂料是二十世纪末流行于欧美、日本等地的一个新型涂料品种。 一 UV涂料的组成 1 活性稀释剂 主要作用是溶解UV涂料中的固体组分,调节体系粘度。UV涂料中的稀释剂不是一般涂料使用的挥发性有机溶剂,而是直接参与固化成膜过程具有反应能力的无挥发性溶剂中国涂料在线coatingol.【兰陵化工集团涂料油漆】
张 伟 黄建林 ( 山东晨鸣纸业集团股份有限公司,山东 寿光 262700)
摘 要:研究了生物胶乳取代一定比例的丁苯胶乳在铜版纸面涂涂料中的应用。分析了其对涂料指标及涂布铜版纸成纸指标的影响。结果显示:生物胶乳能部分替代丁苯胶乳在铜版纸面涂涂料中使用,且生涂料对基材润湿的好坏,是影响涂层质量的决定性因素。如果在施工或者干燥过程中不充分润湿,就得不到均匀连续的涂膜。表面张力指的是气液界面的界面张力中国涂料在线coatingol.com。液体表面扩大时,液体内的分子被移动至空气界面,而这需要一定的能量。液体分子间存在着相互吸引力,在液体内部,这些力均匀地1在容器中状态
打开包装袋,目视检查。观察样品中有【兰陵化工集团涂料油漆】广州毅芯供ID水晶滴胶及卡。环氧树脂水晶滴胶由高纯度环氧树脂、固化剂及其其他改质组成。据中国涂料在线http://www.coatingol.com专家介绍,其固化产物具有耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透之特点。使用该水晶滴胶除了对工艺制品表面取到良好的保护作用外,还可增加其表面光
 
 

建筑涂料用高性能干膜杀菌剂的研制

【兰陵化工集团涂料油漆】涂料行业很早就意识到微生物对漆膜表面的侵蚀问题。微生物的生长可以影响涂层或涂膜的美学外观并导致物理性能的下降。除了霉菌和藻类的生长会明显影响美学外观,通过酶的物理降解也可能导致漆膜物理性能的下降。这种下降包括表面涂层孔隙率的增加或与基材之间附着力的降低。水分渗透可导致涂层下面由真菌引起的木材的腐朽。生物降解并不局限于表面涂层或干膜,它也可能发生涂料生产和储存过程中。涂料配方师往往面临许多的干膜杀菌剂的选择难题。配方师的主要目标之一是选择干膜杀菌剂,具有广谱的长效保护漆膜的作用。目前的挑战之一就是只有相对较少的活性杀菌剂可供选择,而那些活性成分还必须同时满足多种需求。在评价杀菌剂和灭藻剂在涂料配方中的杀菌剂方案时必然会涉及到户外暴露试验。这种测试是涉及到多种可变因素的复杂组合。有一点尤其如此,即当期望得到的结果与多个地理区域能相互关联时。除了考虑性能,微生物范围和活性杀菌剂的监管状况等之外,还必须要考虑诸多的可变因素。这些因素包括涂装基材的类型、涂装施工方法、板的取向和方向、重复次数,以及是否包含合适的对照品。鉴于所涉及的变量的数量,必须做出选择来缩小追踪研究试验设计的范围。当选择限制每种变量时,得到的母液就构成了追踪研究设计方案。这篇文章中介绍了这样一种选择的母液方法。微生物范围常用的干膜杀菌剂可根据其适用的微生物范围进行分类。换句话说,可以根据它们杀真菌或灭藻或杀菌灭藻的主要活性来进行分类。涂料工业中用于干膜保护采用的典型杀真菌剂包括:多菌灵(BCM)、百菌清(CTL)、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯(IPBC)、辛基异噻唑啉酮(OIT)、二氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT)、正丁基苯并异噻唑啉酮(BBIT)和吡啶硫酮锌(ZnPT)。防止真菌污损通常是涂料配方中杀菌剂方案关注的焦点,但是藻类生长也是一个重要的问题。大多数干膜杀真菌剂都不是很好的灭藻剂,但是吡啶硫酮锌(吡硫锌)同时具有杀菌灭藻活性。并不是所有的干膜都是那种既需要抗真菌又需要灭藻保护作用。在选择抵抗当地污损微生物的混合作用所需要的活性杀菌剂的类型和数量时会受到当地气候条件的巨大影响。水溶性 除了考虑用于干膜保护选择的杀菌剂适用的微生物范围,涂料配方师还须考虑这些杀菌剂的水溶性。对于户外涂层,涂膜中杀菌剂的寿命与其水溶性有关,因此,水溶性是一个极其重要的性能。研究常用的杀真菌剂和灭藻剂的水溶性显示,它们可以很容易地分成三组。有一组是具有非常低水溶性的活性剂(A组);一组具有中等水溶性的活性剂(B组);和一组具有相对较高水溶性的活性剂(C组)(表1)。在传统类型的漆膜中,涂层内部存在活性杀真菌或灭藻剂,在漆膜表面也有一些杀菌剂。如雨落在漆膜表面上,它会洗去表面的杀菌剂;然而,漆膜表面的杀菌剂会由来自漆膜内部的杀菌剂补充。 当漆膜表面耗尽的杀菌剂速率与从漆膜内部迁移的杀菌剂速率之间达到平衡时,涂层将具有防止微生物侵蚀的长期保护作用。当达不到平衡时,涂层会失效。可以通过例子来说明这个原理。首先考虑的示例是其中所选择的杀菌剂具有太高的水溶性。该涂层在最初的12到18个月的初始阶段拥有良好的保护作用,但涂膜中的杀菌剂贮量会被迅速耗尽,经过短的初始阶段后,涂层的杀菌作用就会失效。因而涂层得不到长期的保护作用。其次考虑的示例是所选择的杀菌剂具有过低的水溶性。当涂层表面被放置在室外环境中时,初始阶段是该涂层非常容易受真菌侵蚀。在初始阶段涂层易受真菌侵蚀的原因之一是在该阶段一些小分子涂料成分会从涂膜中析出。这些小分子成分可以作为真菌的营养源。在户外环境中经过较长时间后营养物质被冲刷掉,涂层变得不那么容易受到真菌侵蚀。如果选择用于保护涂层的杀菌剂具有太低的水溶性,那么真菌在高敏感度的初期就会定植。涂膜表面有杀菌剂存在,但从涂膜内部迁移出来的杀菌剂不足以防止真菌的定植。如果它们在高敏感性的初期阶段定植,那么真菌就会继续侵蚀涂膜,即使在营养成分的水平已经下降之后也是如此。因而涂层得不到长期的保护作用。鉴于上述情况,获得涂膜长期保护作用的一个常用的策略是将A组杀菌剂(水溶性非常低)与C组共用杀菌剂(水溶性相对较高)组合。水溶性越好的杀菌剂会迅速从涂膜中迁移出来,从而防止真菌在涂膜受真菌侵蚀的初期阶段定植。经过较长时间的户外暴露后,水溶性较低的杀菌剂将继续缓慢地从涂膜中迁移到涂层表面。由于涂层在初期阶段后具有较低的易受微生物侵蚀性,传递到涂层表面的较低水溶性的杀菌剂的量足以防止微生物的污损。采用这种策略,可以使涂层得到长期的保护作用。鉴于上述考虑,选择了一种低水溶性的杀真菌剂作为基础,在此基础上添加水溶性较高的协同杀真菌剂作为设计组研究的起点。因此,多菌灵、百菌清和吡硫锌成为我们母液的初始选择。全球协调体系 如上所述,当地的杀菌剂法规和当地公众的环境意识的考虑常常限制了涂料中可用杀菌剂的选择或数量。与美国市场有关的一种考虑是2015年实施化学品分类及标记全球协调制度(GHS)。联合国GHS为全球有害物质协调体系联盟提供了一个组织。考虑GHS范围内的三类杀菌剂时发现,多菌灵和百菌清在某一浓度时有可能有启动健康危害标志的要求。作为一个例子,可以预期,有可能启动GHS健康危害标志要求的浓度(如STOT、再生性和/或致癌性)是多菌灵远远低于百菌清。这两种活性剂已被用于农业化学领域,并且已经研究了在这种情况下它们的危险性。相比之下,涂料中吡啶硫酮锌的存在,不可能有启动健康危害标志的要求。因此,吡啶硫酮锌被选为我们追踪研究的低水溶性的基础杀菌剂。吡啶硫酮锌也被称为2-巯基吡啶-N-氧化锌盐,将其加进龙沙公司(Lonza)的吡啶硫酮锌™抗菌剂中。吡啶硫酮锌在去屑洗发水和其它个人护理产品中有着悠久的使用历史。相对于其它常用的杀真菌剂,吡啶硫酮锌具有优良的热稳定性和高碱性的pH稳定性。不像百菌清,吡啶硫酮锌既不褪色也不会粉化;因此它可以用于白色和有色的涂料中。当巯基吡啶作为螯合剂时,这种倾向会受到抑制。颜色稳定的吡啶硫酮锌配方称为Zinc Omadine ZOE抗菌剂,2000年8月被引入到美国市场,这种配方证明与各种各样的乳胶漆和其它普通的涂料组分都具有良好的兼容性。多区域研究决定使用哪种高水溶性的协同杀菌剂成为我们最终选择的母液。为了对潜在三种活性共混物中的具有较高水溶性的共用杀真菌剂进行评价,进行了一个大范围的多区域干膜杀菌剂的追踪研究。对每个区域,将涂料涂装到该区域中最常用的基材上。采用当地的涂装方法将涂料施涂到基材上。使用当地法规批准的活性杀菌剂。在每个区域进行的测试包含不含杀菌剂的对照样品和使用当地流行的干膜杀菌剂进行保护的对照样品(图1)。如上所述,本地气候对漆膜中杀菌剂以及与之抗衡的污损生物组合有较大的影响。选择一个高湿度的环境来证明特定杀菌剂组合提供的防藻防真菌的保护作用。因此,对于该研究的美国地区,南佛罗里达州被选定为测试场;在本研究中,对每种杀真菌剂混合物,添加灭藻剂。基于成本效果和现有法规,敌草隆被选为本研究的美国地区的辅助灭藻剂。使用木板和水泥板进行初步研究。在这项初步研究中,对两种类型的样板和三种活性共混物都观察到了类似的等级。只用木板进行随后的第二项研究。每块板都涂装一道底漆和两道测试涂料。本研究中使用一种实验室制备的标准消光丙烯酸外墙漆。在研究过程中观察到的是所有三种活性共混物的性能都非常良好。从整体性能看,采用OIT作为协同杀真菌剂的三种活性共混物的性能比使用IPBC或BBIT的组合都好。实际上,使用IPBC或BBIT的组合仍显示出良好的性能(见图2)。根据我们的样本研究结果,Lonza公司将推出两种新型干膜杀菌剂配方。第一个产品是Densil™ ZOD™杀菌剂,目前已在美国环保署注册,并且上市,在全球其它市场上也有销售。第二个产品是Densil FAZ杀菌剂,专门在亚洲地区推出。相对于Densil ZOD,Densil FAZ产品在活性杀真菌剂中能添加较高比例的补充灭藻剂。无论是Densil ZOD和Densil FAZ都能对漆膜提供广谱的长效防微生物保护作用。这两款产品都采用Lonza的Zinc Omadine享有专有颜色稳定技术的吡啶硫酮锌杀菌剂。结论 总之,可以通过仔细选择活性杀菌剂,包括考虑其性能、微生物类别和法规状况,能获得广谱的长效干膜微生物控制效果。【兰陵化工集团涂料油漆】公开日: 2008.08.13
申请人: 上海沪正纳米科技有限公司
地 址: 201204上海市浦东新区莲溪路1151号
发明人: 李学成;丁基哲;李佳怡
专利代理机构: 上海浦一知识产权代理有限公司
代理人: 丁纪铁
摘要:【公开(公告)日】   2005.12.21  
【申请(专利权)人】   关西油漆株式会社  
【地址】   日本国兵库县 
【发明(设计)人】   大越利雄;川本酉元;原田雅好;妹背学  
【专利代理机构】  【兰陵化工集团涂料油漆】

阻燃材料包括有机阻燃材料以及无机阻燃材料,当前的阻燃材料是添加阻燃剂之后的能够实现阻燃效果的材料。一般来讲,阻燃剂种类多样,分有机阻燃剂以及无机阻燃剂,有机阻燃剂阻燃效果好,添加剂比较少。不过有机阻燃剂在燃烧中存在发烟量大以及释放有毒气体的弊端。无机材料具有无液态涂料和固体涂料除了本质的区别外,它们的施工工艺也完全不同,这也是两者之间最大的区别,是什么呢?一、液态涂料涂覆技术1、涂刷涂刷涂料使用最为广泛,但涂覆效率低下,生产规模达到一定程度,对生产效率有一定要求的厂家,不能容忍这种原始的涂覆方式。并且型芯涂刷质量不好,涂层表面有刷痕,涂料浪费大,要求涂刷涂刷清漆是目前木门及细木制品装修中较流行的,涂剧清漆最常见的质量通病是木纹色泽深浅不一,木纹模糊。造成这种后果的主要原因是:
(1)油漆存放时间太长,操作时没有搅拌均匀,颜色沉淀,上部浅,下部深。
(2)木材的材质不同,着色深浅也不同,硬质木材不容易着色,软质木材容易着色。

 

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