[发明专利]一种光热双固化密胺建筑涂料及其使用方法有效
申请号: | 202210554759.9 | 申请日: | 2022-05-19 |
公开(公告)号: | CN114773889B | 公开(公告)日: | 2023-05-30 |
发明(设计)人: | 黄建;侯峰涛;闫安;段璟露;赵紫光;张新河 | 申请(专利权)人: | 雪峰创新(北京)科技有限公司 |
主分类号: | C09D4/06 | 分类号: | C09D4/06;C09D4/02;C09D7/61 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 钱云 |
地址: | 100028 北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光热 固化 建筑 涂料 及其 使用方法 | ||
本发明涉及建筑涂料领域,具体涉及一种光热双固化密胺建筑涂料及其使用方法。所述光热双固化密胺建筑涂料包括按照重量份计的以下组分:密胺树脂低聚体40‑50份,光固化单体5‑50份,光引发剂0.05‑2.5份和光热材料0.5‑5份,所述光热材料包括Mxene、石墨烯、四氧化三铁中的一种或多种。本发明的光热双固化密胺建筑涂料含有光热两种固化体系,光固化体系在室外环境光条件下进行固化,同时为热固化体系提供固化所需的酸环境,而光热材料的光热效应为热固化体系提供固化所需热量,两种固化方式同时进行,形成高力学强度的双网络互穿体系,从根本上解决了传统密胺树脂涂料固化时间长、不易操作等问题。
技术领域
本发明涉及建筑涂料领域,尤其涉及一种光热双固化密胺建筑涂料及其使用方法。
背景技术
涂覆于建筑物、装饰建筑物或保护建筑物的涂料,统称为建筑涂料。当前的建筑涂料除了少量采用天然树脂和油脂外,主要是以合成树脂为成膜物质。随着科技的发展,建筑涂料有了长足的发展,种类繁多,样式多样,其中密胺树脂因优秀的性能而备受青睐。
密胺树脂是典型的热固型树脂。密胺树脂分子结构中含有三嗪环结构,使密胺树脂具有良好的热稳定性。这种特殊结构使密胺树脂涂料具有优异的本征阻燃性。同时因其耐化学腐蚀性、耐老化及高硬度等特性,密胺树脂在建筑工业中广泛应用。
然而传统密胺涂料存在固化时间长、热能耗高、对环境气候要求严苛、力学性能差等问题。目前的解决方法主要是采用多层涂敷、禁止低温作业等策略。毫无疑问这些保守策略无法从根本上解决密胺涂料的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种光热双固化密胺建筑涂料及其使用方法,通过采用光、热两种固化体系同时进行光热两种固化方式,一方面提升固化效率,另一方面形成高力学强度的双网络互穿体系,从而有效解决现有密胺涂料存在的问题。
本发明提供一种光热双固化密胺建筑涂料,包括按照重量份计的以下组分:密胺树脂低聚体40-50份,光固化单体5-50份,光引发剂0.05-2.5份和光热材料0.5-5份,所述光热材料包括Mxene、石墨烯、四氧化三铁中的一种或多种。
为了从结构上解决固化时间长、热能耗高、对环境气候要求严苛、力学性能差等问题,本发明提供了一种光热双固化密胺建筑涂料。该光热双固化密胺建筑涂料是一种含有光热两种固化体系的强适应性涂料体系,极大提升了固化效率,降低热能耗,摆脱了对环境的依赖。热固化树脂采用密胺树脂,通过光热材料的光热效应为热固化树脂提供固化所需热量,而光固化树脂在固化的同时为密胺树脂提供固化所需的酸环境。光热固化过程同时进行,形成高力学强度双网络互穿体系,极大提高了涂料的力学性能。
需要说明的是,本发明所述光热材料即光热转换材料。其可为基于不同光热转换原理的二维材料或三维材料,例如,金属材料、碳材料等,具体可以为四氧化三铁、MXene、石墨烯等。
根据本发明提供的光热双固化密胺建筑涂料,所述密胺树脂低聚体的原料包括三聚氰胺、甲醛和混合醇,所述混合醇由乙醇和聚乙二醇400组成。
制备密胺树脂离不开三聚氰胺、甲醛和醇三大类原料,本发明研究发现,针对本发明的光热双固化体系,当醇选用由乙醇和聚乙二醇400组成的混合醇时,所得密胺建筑涂料的性能会更优。
根据本发明提供的光热双固化密胺建筑涂料,所述乙醇和聚乙二醇400的质量比为1:1-1.2。
根据本发明提供的光热双固化密胺建筑涂料,所述密胺树脂低聚体的制备方法包括:将甲醛加入60±2℃反应釜中,添加二乙醇胺调节pH至8-9;设定温度调为90±2℃,升温过程中,将三聚氰胺分三次加入反应釜中;待反应至达到水容忍点时,将混合醇滴加到反应釜中,反应1-2h。
根据本发明提供的光热双固化密胺建筑涂料,所述光热材料为MXene。
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