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原位測量粉末涂料固化的創新技術——Rheolaser Coating
介紹
粉末涂料是以固體樹脂和顏料、填料及助劑等組成的固體粉末狀合成樹脂涂料。和普通溶劑型涂料及水性涂料不同,它的分散介質不是溶劑和水,而是空氣。它具有無溶劑污染,100%成膜,能耗低的特點。粉末涂料有熱塑性和熱固性兩大類。熱固性粉末涂料是以熱固性合成樹脂為成膜物質,在烘干過程中樹脂先熔融,再經化學交聯后固化成平整堅硬的涂膜。
粉末涂料固化后比普通的水基涂料更加堅硬,還具有更好的耐化學腐蝕性,但是由于特殊性質在干燥過程需要注意避免橘子皮現象[1]。粉末涂料在不同行業均有應用[2],其市場正在快速發展,據估計到2025年粉末涂料將占有整個涂料市場7.2%的比例。
本文主要介紹Rheolaser Coating HT在粉末涂料固化過程中的應用,幫助研發者快速找到粉末涂料的市場機遇:
-測定固化溫度:開發低能量(低溫固化)固化配方的挑戰;
-幫助篩選原料選擇和固化過程: 開發綠色環保涂料,符合環境法規;
-優化涂料新配方的性能:性能增強和更佳光澤:
-優化固化時間:研究固化過程
實驗方法
使用Rheolaser Coating HT測量四種粉末涂料[3](環氧樹脂、聚酯樹脂、聚氨基甲酸乙酯樹脂和混合樣品)在金屬板上的固化過程,在三種溫度下測試固化過程(125℃,200℃和250℃)。
測試原理
流變儀涂層高溫測量基于光學技術,即擴散波光譜(DWS)[4]。激光照亮涂層,激光光子穿過涂層一定厚度并與涂層的散射體(粒子、液滴、聚合物…)相互作用。后向散射波由于光子穿過不同光路產生干涉,在相機上形成由亮斑和暗斑組成的圖像,稱為散斑圖像。
散斑圖像的波動速度與散射體的運動直接相關,因此與材料的粘彈性性質直接相關。對散斑圖像的波動速度分析,可以確定一個特征頻率,即微觀遷移率(mD)。mD值越高,散斑圖像變化越快,對應于液體樣品(粒子快速運動)。相應的,低mD值表示散斑圖像的慢速變化,代表類固體行為。
例如,圖2.a顯示了一種液體樣品在固定溫度下干燥/固化過程。干燥過程分為3個階段,階段,液體蒸發;第二階段,涂層中顆粒堆積排列;第三階段,顆粒相互融合行程完整涂層。
因此,Rheolaser Coating可以精確地監測薄膜的形成和涂層的干燥動力學,并獲取特征時間點。利用這個技術,我們可以準確的判斷一個涂膜的干燥/固化程度。