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过氧化甲乙酮的不同结构在树脂固化时具有不同的作用: 过氧化氢决定树脂的凝胶时间; 甲乙基二过氧化氢决定树脂初始固化速度; 二( 1- 氢过氧基, 甲乙基) 过氧化物决定整个固化及后期固化。在实际使用时会发现, 预促进树脂加入过氧化甲乙酮后有许多泡沫产生, 这就是过氧化甲乙酮中过量的过氧化氢大量分解的结果。当其分解自由基速度比被不饱和双键吸收速度快时, 大量过量自由基会互相结合而失去活性, 进而导致树脂因自由基不足而固化不完全的严重后果。乙烯基酯树脂的固化体系宜选用二聚体含量高,活性低,在还原剂的作用下,自由基产生缓慢,但活性自由基产生时间较为持续,凝胶后自由基能保持相对较长时间,对于引发乙烯基树脂较为有利。因此MEKP C引发乙烯基树脂固化时,峰值时间短,固化率相对较高。如:AKZO NOBEL之LPT
相比较玻璃钢,除抗渗透性能外,鳞片衬里还大大改变了树脂的固化收缩及热应力的作用状态,减小了残余应力的影响,提高了界面强度。玻璃钢在固化收缩时,由于纤维和树脂线性膨胀系数不同,受环境热影响不同,在树脂和纤维的界面层产生了应力,这些应力经过纤维和树脂传递,是有规则的方向,收缩方向为沿纤维往玻璃钢材料中央,残余应力沿相反方向。而分散状的鳞片排列是无序的叠层,整体上是平行排列的,局部有一定倾角,树脂的收缩被有一定倾角分散状的鳞片分割掉,又由于方向无序性,导致终产生的残余应力相互抵消了,整个防腐层的残余应力显著减小,界面强度显著提高,微裂纹也相应减少。
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目前,国外玻璃鳞片防腐层及其应用技术的发展速度很快,已经从化工、石油、海洋工程等应用领域,拓展到运输业、能源及水处理等各个领域。玻璃鳞片树脂衬里,作为一种新型的防腐蚀厚材料不但作为船身壳体,化学品贮罐,化工厂的塔器、槽和泵,以及油罐车等优良的防腐衬里材料,而且也已成功地应用于钢材或混凝土结构表面的防腐保护层等的用途。
玻璃鳞片树脂基体可以采用各种规格的热固性树脂,例如环氧树脂、聚酯树脂、乙烯基酯树脂、酚醛树脂及呋喃树脂等,作为玻璃鳞片涂层的基体粘结剂。
通常,在化工厂烟道气脱硫工段,其设备腐蚀情况是相当严重的,对此往往要选用合适的防腐材料并采取有效的防腐蚀措施,经过对各种防腐材料的试验结果,目前化工设备业界普遍认为,乙烯基酯树脂-玻璃鳞片防腐衬里是一种有效的防腐衬里材料。
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