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其二,内应力的积累。随着涂层固化后期的溶剂挥发,使用过程中的进一步交联和水分子物质析出等因素,使涂层体积收缩而形成内应力。使用中冷热、干湿的循环交替,涂层与基体的涨缩系数不同会导致界面产生反复的相对位移,形成破坏性应力。内应力大于附着力,涂层会脱开;内应力小于附着力而大于内聚力,涂层会开裂。据测定因体积收缩而形成的内应力可达9.8x103kP。
高聚物的结构与内应力形成有关。较柔软的涂层能通过分子构象变化消除内应力,高交联的刚性涂层则不行。片状、纤维状颜料也能降低涂层的内应力,但代价是颜料与高聚物间微观开裂。
所请“湿附着力”是指涂装于物体上的漆膜在水中浸泡一段时间后的附着力。这是近年来将漆膜附着力与耐腐蚀性相联系的新认识。Funk等人认为,若漆膜湿附着力差,透过漆膜到达钢铁表面的水分子与钢铁表面发生作用,就可以顶替掉原来的漆膜和钢铁表面的作用而形成水层,而透过漆膜的02便可以溶解于漆膜下的水。由于有02和H20,钢铁便有了发生腐蚀的条件。腐蚀一旦发生,此时水成为盐的溶液,于是有渗透压产生。在渗透压作用下,H20和02可非常迅速地通过漆膜,此时的漆膜相当于半透膜,漆膜的附着受到进一步破坏,导致与钢铁表面脱高(气泡因之生成)。另一方面,腐蚀发生时,体系中有0H一高子产生,它可使一些易水解的基团水解,如酯基,使漆膜失去应有的机械物理性能,从而失去保护钢铁的作用。
按照湿附着力理论,涂料具有良好防腐蚀性的基础是漆膜在钢铁表面上有极住的湿附着力。如果漆膜的透水性、透氧性低,膜下溶解高子少,渗透压低,可以延长湿附着力降低的时间,则涂膜的保护期将得到延长。
登王防腐涂料(安庆廠)廠区平面图
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