10 2024年中國氧化鐵行業經濟運行情況回顧及2025年展望
19 用于大氣污染物降解的光催化涂料研究進展
26 呋喃查爾酮丙烯酸鋅主鏈防污樹脂/涂層的制備及其性能研究
47 丙烯酸鋅酯基自拋光海洋防污涂料制備及性能
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編者按:2024年,中國涂料行業及上下游產業鏈受到眾多不確定的各種因素影響,但持續轉型升級的腳步未曾停歇。2024年國家有關部門出臺了多項涉及涂料、涂裝領域的政策法規,《原材料工業數字化轉型工作方案(2024–2026年)》《2024–2025年節能降碳行動方案》《化工行業智能制造標準體系建設指南(2024年版)》《精細化工產業創新發展實施方案(2024–2027年)》《國家危險廢物名錄(2025年版)》等重點政策法規以及綠色建材下鄉活動等將對行業未來高質量發展起到重要作用。
綜述了2024年中國氧化鐵行業所處的經濟環境,梳理了各項技術經濟指標完成情況、生產營銷情況,并對行業進出口數據進行了分析,回顧了氧化鐵行業2024年整體運行情況,并對2025年發展方向進行了展望。
對墻體飾面砂漿的定義、執行標準、品類與市場上相近品類的產品對比進行了概述,然后對應用現狀、應用場景及存在問題進行了簡述,最后對發展趨勢進行了預測。
設計了一種可以提升樹脂材料本身防污性能的分子策略。在均質條件下利用克萊森–施密特縮合法合成環境友好且具有防污活性的呋喃查爾酮(FC)。FC與丙烯酸酯通過聚合反應制備出具有防污活性的水解防污樹脂。再將經FC改性的防污樹脂配成涂料進行海洋掛板實驗。結果表明,含有此種防污因子的丙烯酸酯樹脂的涂料表現出優異的防污性能。
以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、苯乙烯為共聚單體,甲基丙烯酸異冰片酯(IBOMA)、N–丁氧基甲基丙烯酰胺(NBMA)、烯丙基聚硅氧烷(UAX806)為功能單體;聯用過硫酸鹽和氧化–還原為引發體系,通過種子乳液聚合制得乳膠,再與色漿配制成塑料基材用漆。考察了陰/非乳化劑配比、玻璃化轉變溫度(Tg)、甲基丙烯酸異冰片酯、N–丁氧基甲基丙烯酰胺以及烯丙基聚硅氧烷等因素對塑料涂料綜合性能的影響。當乳化劑m(PCA078)︰m(LPS30307)為2︰1、IBOMA用量為12%(質量分數,后同)、NBMA用量為2%、AX806為1%時得到的乳膠綜合性能最優。
首先以丙烯酸預聚物和環氧酯為原材料通過局部縮聚反應制備了水性丙烯酸–環氧酯雜化樹脂,并將該水性丙烯酸–環氧酯雜化樹脂與氨基樹脂制備了水性氨基烤漆,重點探討了丙烯酸預聚物與環氧酯質量比對水性丙烯酸–環氧酯雜化樹脂及其氨基烤漆涂層的性能影響。結果表明,當丙烯酸預聚物與環氧酯的質量比為5∶5時,制備的水性丙烯酸–環氧酯雜化樹脂具有最小的粒徑和黏度,且由該水性丙烯酸–環氧酯雜化樹脂制備的氨基烤漆涂層具有高光澤,硬度和柔韌性達到平衡,并有優異的附著力和耐鹽霧性,適合用作水性氨基烤漆涂層的主樹脂。
合成了水解型乙烯基不飽和丙烯酸鋅小分子單體,利用此單體自由基聚合制備金屬丙烯酸鋅基自拋光型樹脂。采用該丙烯酸鋅樹脂制備自拋光防污涂料,氧化亞銅為主要防污劑,以符合環保要求的有機防污劑奧麥丁銅(CuPT)相復配。實驗結果表明,丙烯酸鋅小分子水解單體的質量分數為50%~55%時,涂層水解速率達到最佳狀態。防污涂膜拋光速率1個月6~8 μm、銅離子(Cu2+)釋放速率25 μg/(cm2·d),奧麥丁銅釋放速率10 μg/(cm2·d),實海掛板驗證36個月具有良好的防污效果。
分析了消光粉、增稠劑、分散劑的種類和添加比例以及分散劑的添加方式對生物基水性亞光面漆黏度穩定性的影響規律。研究表明,生物基水性亞光白面漆在貯存過程中的后增稠現象比生物基水性亞光清面漆更明顯,說明鈦白粉和消光粉的協同作用會明顯增強后增稠現象,而生物基水性亞光清面漆在貯存過程中多存在黏度先下降再上升的現象。高溫貯存會加速其后增稠;消光粉添加比例越高后增稠越明顯;采用高剪、中剪和低剪增稠劑配制的生物基水性亞光白面漆一定程度上的后增稠程度依次提高,但有些低剪增稠劑兼顧增稠效率和黏度穩定性的優勢。低分子量潤濕分散劑的黏度穩定性優于高分子量潤濕分散劑,陰離子潤濕劑的黏度穩定性優于非離子潤濕分散劑。
以水性聚酯涂料為底漆,研究了不同烘烤工藝對涂層耐堿性腐蝕的影響。在確定最佳烘烤工藝(210 ℃、2 min)后,實驗加入了多磷酸鉬鋅水合物(ZPA)、改性正磷酸鹽(ZMP)、有機改性磷酸鋅鋁鉬水合物(ZPO)、有機緩蝕劑(RZ)4種納米粉末,結合電化學測試和堿性腐蝕實驗,評估其對涂層耐腐蝕性能的影響。實驗結果表明,加入納米粉末后,涂層的耐腐蝕性能顯著提升,尤其是添加0.5%(質量分數,后同)RZ+2.5%ZPO的涂層表現出最佳的電化學耐腐蝕性能。該研究為開發高性能卷尺用聚酯涂層提供了有效的理論依據與實驗支持。
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