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如果不选择MEKP,而是选择CHP等其他固化剂,则问题就变了。其他的固化剂我暂且不讲。仅仅讲讲CHP(过氧化氢异丙苯)。这个固化剂,很多胶泥厂家喜欢使用,并且上纬、亚什兰等厂家再三在市面上鳞片胶泥去建议使用这款固化剂。确实不少靖江厂家也在用。但其实他们不理解里面的原理。欧阳在这里稍微讲一下:
综合而言,优点在于致密性更好,但我认为CHP在夏季高温玻璃鳞片体系更适用,除此之外,CHP欧阳并不建议使用,尤其是冬季欧阳更不建议使用。原因在于中温鳞片,由于基材温度低,导致热量散发快,采用CHP人为使得中温胶泥的固化度上来慢(当然如果保养时间足够,,采用CHP还是好的,但国内的工程现状,怎么可能给你半个月的保养时间)。而冬季基材温度更低,CHP会使得胶泥和面漆的隔夜固化度人为降低,没时间的朋友我还是不建议去用。
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鳞片防腐材料之所以具备很高的抗渗透性能,是因为鳞片在防腐层中,扁平状的鳞片在树脂中平行叠压排列,介质渗透的本质是介质绕鳞片曲折狭缝的扩散过程,鳞片具有这种良好的迷宫效果,客观上增加了防腐层的厚度(如图9.4所示),使渗透介质在不同鳞片层内渗透动力逐渐衰减,介质向纵深渗透趋缓。基料中必然会存在微气泡、微裂纹、微孔隙、树脂与鳞片界面粘结的微缺陷等,鳞片排列的迷宫效应有效分割了这些缺陷,抑制介质的渗透。尽管鳞片衬里也存在一些缺陷,但相比玻璃钢,其鳞片的排列方式很好地抑制了许多缺陷的集中释放。
固化后的VEGF鳞片胶泥是一种复合材料,其中基体树脂起粘结作用,这个过程主要是:具有高度活性的不饱和双键的基体树脂通过交联,形成三维的体型结构,期间线性的高分子形成网状的结构会导致化学体积的收缩;同时,在这分子中的不饱和双键打开生成饱和单键时伴随着分子体积的变化,有数据表明:液态树脂中C=C基团分子体积在固化后会缩小25%,这个树脂固化过程中分子自由体积的变化,也是造成不饱和树脂(包括乙烯基酯树脂)收缩的一个重要原因。而收缩会产生内应力,严重时会导致微裂纹等的出现,并且残余内应力的存在会微裂纹的扩展提供了潜在条件。因此在选择基体树脂时,应充分考虑树脂在具有良好的耐腐蚀性能的同时,又要求树脂具有较低的收缩率。由于加入了玻璃鳞片和其它填料等,VEGF鳞片胶泥的收缩率会大幅度降低。并且由于VEGF鳞片胶泥的中玻璃鳞片的存在可以起到降低固化后的残余内应力的作用。这是因为:在树脂基体中不规则分布的玻璃鳞片是一具有较大比面积的分散体,在胶泥固化后,树脂由于固化收缩而产生的界面收缩内应力可以被玻璃鳞片所稀释或松弛,因此有效的减弱了内应力影响;同时,虽然玻璃鳞片在树脂基体连续相中是近乎平行排列,但还是存在一定的倾角,该倾角的存在可以有效的分割树脂基体连续相为几个小区域,使应力不能相互影响或传递。
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