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防腐漆硅丙乳液

                          防腐漆两峰为线型聚硅氧烷中Si—O—Si键的伸展振动吸收峰;3022~3700cm-1无吸收峰说明聚合物没有Si—OH键;1613cm-1处无吸收峰,说明聚合物中无Si—CC存在;1176cm-1和953cm-1处无吸收峰,说明无Si—O—CH2—CH3存在。以上分析表明,有机硅单体与丙烯酸酯单体形成聚合物。

              虽然溶解气体对PVC体系黏度的影响还没有得到广泛的研究,但是可以预期到类似的结果。体系黏度的降低会对加工参数有影响。当熔体流向注塑模具或挤出模头时,在熔体中保持较高的熔体压力对于加工具有十分重要的额作用。而低熔体黏度的熔体在加工设备中会导致过早发泡的现象。这会导致挤出物破裂或形成较差的泡沫结构。涂料气泡胀大速率与气体-聚合物体系的黏度有很大的关系。较高的熔体压力、较低的熔体温度和较高的熔体黏度都会使气泡的胀大可控,并使气泡聚并程度最小。这些因素对于在最终的泡沫产品中生产出具有细小、均匀的泡沫结构是十分重要的。

填充和增强的PVC可以利用化学发泡剂来制备发泡程度相对较低的泡沫塑料。尽管如此,许多因素都要求尽量减少填充或增强PVC的发泡程度。最重要的限制因素就是发泡对力学性能的影响。发泡会降低物理性能。一般来说,发泡结构材料的模量数值的减少量正比于密度减少量的平方。如果发泡聚合物密度为未发泡聚合物密度的80%,那么它的模量约为未发泡时的2/3.冲击强度降低得速率更大。根据经验,冲击强度数值的减少量一般正比于密度减少量的四次方。如果发泡聚合物密度为未发泡聚合物密度的80%,那么它的冲击强度则降为未发泡聚合物的40%,甚至更低。可能更严重的是,冲击断裂性能也会随着发泡而有所改变。
     氟碳漆PVC在大多数冲击试验情况下是一种相对较韧的聚合物。当PVC发泡后,在冲击作用下它总是发生脆性断裂。之所以发生韧性到脆性的转变,这是由于泡沫的微孔结构处会发生应力集中。
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