走近高效2K涂料
Melchiors,5已经讨论了双组分水性多元醇/聚异氰酸酯涂料技术。这些原理可以用来对涂料体系的例子进行说明。这些涂料体系在抗涂鸦能力测试方面都有着积极的表现。
在案例1中,展示了一种涂料体系原型使用ASTMD6578的初步测试结果,并且对未来的工作进行了评论,对一些配方参数进行了讨论。
在案例2中,使用DeutscheBahnAG的TechnischeLieferbedingungenTL918300,Blatt39o测试方法对几种新近开发出的涂料体系进行了评估并展示了相应的评估结果。在该案例中提到了一些大体的发展趋势。在这两个案例当中,都对产品等进行了评论,以作为涂料化学家们研发产品的指南。聚丙烯酸酯乳液由于其所具有的超越聚酯的出众的抗水解性能而得到了重视。
案例1
该涂料系统原型是聚丙烯酸酯乳液和一种亲水聚氨酯的混合物。聚丙烯酸酯乳液的混合是由几种客户要求所决定的:抗涂鸦能力,低光泽度(使视觉缺陷最小化),低VOC值或零VOC,应用要求(辊子),干燥时间。之所以选择聚氨酯,是因为这种材料在手动搅拌下可以容易地融入体系当中。NCO/OH比例是要满足涂料的总体要求的。图1包含了关于聚丙烯酸酯和聚氨酯的特定信息。

图1:水性粘合剂体系
聚丙烯酸酯的比例对于光泽度和干燥时间的影响如图2和3所示。

图2:不同聚氨酯比例下的光泽效果

图3:不同聚氨酯比例的干燥时间
我们注意到,当指导配方中的聚丙烯酸酯2成分增加时,光泽度和干燥时间降低。我们还注意到由于助剂的减少,VOC值降低。