外乳化法制备的水性分散型树脂乳液中,由于亲水性小分子乳化剂的残留,影响树脂成膜固化后胶膜的性能,而自乳化法能消除此类弊病,水性分散型树脂的制备多以自乳化法为主。但在某些品种的水性涂料树脂中,例如水性环氧树脂,随着新型乳化剂(如水性环氧乳化剂与水性环氧固化剂类乳化剂)的研制,以及高效乳化技术和设备的出现,外乳化法制备水性分散型树脂乳液也引起人们的很大兴趣和重视。水溶性树脂的结构、引进的基团、分子量、分子量分布以及使用的中和剂、助溶剂都是能影响水溶性树脂稳定性的因素。涂料树脂不能靠近火源,否则容易损坏涂料树脂。郑州水性工业涂料树脂生产企业

水性涂料树脂的优点是没有污染、无毒性、无刺激性且生产安稳、价格便宜。水性丙烯酸树脂分为丙烯酸树脂乳液、丙烯酸树脂水分散体和丙烯酸树脂水溶液三种。乳液主要是由油性烯类单体乳化在水中在水性自由基引发剂引发下合成的,而树脂水分散体则是通过自由基溶液聚合或逐步溶液聚合等不同的工艺合成的。水性丙烯酸树脂普遍应用于轻防腐类的工业,透明度、坚硬度、耐潮湿性好,良好的上色能力、好的光泽度,好的耐腐蚀和耐水解性。同时与适当的环氧树脂组合能增加金属的附着力耐腐蚀性。天津涂料常用树脂厂家涂料树脂乳液由油性烯类单体乳化在水中在水性自由基引发剂引发下合成。

水性涂料树脂溶液的粘度特性与溶剂型丙烯酸树脂不同。水性涂料树脂的稀释曲线峰值高低取决于特定树脂和配方。在稀释初级阶段,水性树脂涂料的粘度下降速度比溶剂型的快。继续水稀释,粘度趋于平缓,然后回升,达到较高峰值。在峰值区域,体系处于高剪切稀化状态,此时溶胀的聚集体颗粒不很坚硬,一旦施加剪切,颗粒发生扭曲变形,降低了形状因素,增加了填充因素,剪切速率提高,结果体系的粘度下降。更进一步稀释,粘度迅速下降,即使在一定的剪切速率下,作用在聚集体上的剪切压力也是很微小的,从而减少了扭曲变形的概率。水性涂料树脂的粘度变化特征是一个比较复杂的过程,研制水性树脂涂料时需要注意其粘度特性。
水性涂料树脂的电解质安稳性查验和树脂的贮存安稳性查验,树脂的电解质安稳性查验是将乳液与不同浓度的NaCl和CaCl2电解质溶液进行混合,静置一段时间后,调查系统有无破乳现象,絮状物或许沉积。作用机理便是电解质盐的参与,引进的阳离子会与胶体的双电层结构中的阴离子结合,降低了Zeta电势和乳液的安稳性,其间Ca2+离子对乳液的破乳作用会更强,因其带有两个电荷,关于胶体的双电层结构破坏力更大,因此需特别注意二价的电解质盐的混入。树脂的贮存安稳性查验:将制备好的水性丙烯酸乳液放置在密闭的容器中,查验乳液系统的流体数据值,系统粘度跟着剪切速率改变的曲线图。将密封好的乳液放置一段时间,定期查验系统的流体数据改变情况,如果系统较安稳,系统数据将不会有较大的的不同,只有细微的动摇。水性涂料树脂可普遍应用于涂料、胶粘剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂和纤维表面处理剂。

涂料树脂应用广,比如现在一些油漆涂料都会有这样的一种成分。因为涂料树脂具有很好的耐腐性,耐潮湿的功效,所以涂料树脂是很多商业领域都会用到的涂料。水性涂料树脂——与传统的溶剂型涂料相比,水性涂料具有价格低廉、使用安全、节约资源和能源、减少环境污染等优点,已成为目前涂料工业发展的主要方向。水性涂料树脂涂料是水性涂料中发展较快、应用较广的无污染涂料。涂料树脂是重要的涂料工业用成膜物质,随着需求不断加大,又加上我国国家政策和国内企业的支持也促使涂料树脂研究技术的进步,使得涂料树脂行业迅速发展。水性涂料树脂因条件限制不得不露天进行时,应盖上雨布,保护产品不直接受日晒雨淋。济南高附着力树脂生产厂商
涂料树脂水分散体通过自由基溶液聚合或逐步溶液聚合等不同的工艺合成。郑州水性工业涂料树脂生产企业
水性涂料树脂主要用于建筑涂料、电泳涂料,也可用于金属涂料、汽车涂料、皮革涂饰剂、玻璃涂料等;建筑涂料已成为墙体装饰的主流,建筑涂料占涂料总产量的比重大,我国约占40%-45%。高性能建筑乳胶涂料要求具有较高的强度、弹性和附着力,以及十分突出的耐候性、耐玷污性、耐水性、耐酸碱性、良好的透气性和高光泽性。水性丙烯酸树脂涂料是水性水性涂料中发展较快、品种较多且没有污染型的涂料,水性丙烯酸树脂是其原材料。水性丙烯酸树脂大致可分为三种:一是丙烯酸树脂乳液,二是丙烯酸树脂水分散体,三是丙烯酸树脂水溶液。郑州水性工业涂料树脂生产企业
当我们讨论涂料的耐久性时,涂料树脂的耐黄变能力是一个无法绕开的话题。尤其是在白色或浅色漆的应用中,涂料树脂抵抗黄变的本事直接关系到美观的持久性。阳光中的紫外线是导致涂层老化和变色的主要元凶,因此,开发能够有效抵御紫外线侵袭的涂料树脂技术,一直是行业内的重点研究方向。这类涂料树脂的分子结构通常经过特别设计,能够吸收或反射有害的紫外线能量,从而保护自身及涂层中的其他成分不发生化学变化。除了外在的阳光,热量、潮湿甚至空气中的某些化学成分,都可能加速涂层黄变。这就对涂料树脂的综合稳定性提出了更高的要求。理想的耐黄变涂料树脂应当是一个“全能选手”,在各种复杂环境下都能保持稳定。为了实现这个目标,科研人员...