一种高性能水性丙烯酸聚氨酯涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114410174B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210173199.2

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明提出了一种高性能水性丙烯酸聚氨酯涂料及其制备方法,用以解决涂料制备工艺复杂、产品性能不稳定、应用场景单一的技术问题,该高性能水性丙烯酸聚氨酯涂料由以下质量份原料组成:植物油酸改性环氧‑丙烯酸树脂200~300份、封闭型水性聚氨酯50~150份、消泡剂0.25~1份、分散剂0.25~2.5份、颜填料50~150份。本发明的高性能水性丙烯酸聚氨酯涂料VOC含量低,其漆膜交联密度高,常温下储存稳定,具有优异的耐水性、附着力、硬度、韧性、干燥速度、耐盐雾性、抗冲击性、光泽度等性能,同时具有施工方便、性能稳定、针对不同应用场景简单可调的特点,可广泛应用于工业烤漆涂料领域。

    一种高稳定性的适用多种底材的水性涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113462248A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110937220.7

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: C09D133/04 C09D7/63

    摘要: 本发明涉及一种高稳定性的适用多种底材的水性涂料及其制备方法,以重量份计,包括以下成份:环氧酯改性的丙烯酸树脂20‑35份,中和剂0.3‑1份,去离子水18‑35份,颜料2‑15份,填料3.5‑8.5份,水性交联剂0.2‑1.5份,消泡剂0.1‑0.15份,基材润湿剂0.1‑0.15份,流平剂0.1‑0.15份,分散剂0.1‑0.15份,助溶剂1‑3份。本发明所需原料来源广,制备流程简单,制备的水性涂料有长期的储存稳定性,且适用多种底材,表现出极佳附着力,具有广阔的市场应用价值。

    一种水性杂化树脂乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN118440263A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410539432.3

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明提出了一种水性杂化树脂乳液及其制备方法,属于水性涂料技术领域,所述水性杂化树脂乳液具有核层‑中间层‑壳层的三层结构;核层为丙烯酸树脂,中间层为环氧酯,壳层为有机氟和钛酸丁酯改性的丙烯酸树脂,三层结构间均以化学方式连接,本发明并利用中间层与核、壳层的结构不同使入射的光源在中间层发生多次的折射和散射,赋予树脂涂膜高的遮盖力。同时壳层钛酸丁酯转化成的TiO2表面经羟基型乙烯基单体醚化修饰连接到树脂链上,实现纳米粒子高分散,并赋予涂料优异的抗菌性能,有机氟的引入使树脂涂膜拥有良好的耐水性和耐溶剂性。本发明的水性杂化三层树脂乳液外观良好、高固低粘,表干(≤28 min)快、成膜硬度高(2H)、附着力(=0级)好,且原料经济环保、成本低廉,具有广阔的市场应用前景。

    一种环氧树脂改性水性丙烯酸树脂分散体及制备方法

    公开(公告)号:CN115873184A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310003659.1

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本发明属于高分子材料合成领域,涉及一种环氧树脂改性水性丙烯酸树脂分散体及制备方法。所述环氧树脂改性水性丙烯酸树脂分散体包括以下原料:环氧树脂、二元醇,亲水单体,甲基丙烯酸缩水甘油醚,叔胺催化剂、乙烯基类软单体、乙烯基类硬单体、功能单体、乙烯基有机硅氧烷、溶剂、引发剂、中和剂、链转移剂和去离子水。以上述单体为原料,采用半连续种子自由基聚合工艺,制备出的水性丙烯酸树脂分散体及其下游产品水性丙烯酸工业涂料,具有光学性能好,干燥速度快,耐水性、耐盐雾性优异,硬度高等特点,产品绿色环保、成本适中,符合行业发展趋势,在电子器件、光电材料、纳米复合材料等领域具有广阔的应用前景。

    一种自清洁多组分纳米涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116273805B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310298928.1

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明属于绿色化工与涂层、复合材料领域,涉及一种自清洁多组分纳米涂层及其制备方法和应用。首先对基材进行预处理并将其依次浸入TiO2、SiO2、ZnO三种纳米溶胶中进行浸渍、提拉和干燥,使基材表面先后涂覆三种组分的溶胶;然后将涂覆后的基材进行高温热处理,得到自清洁多组分纳米涂层。该涂层采用包括纳米TiO2、纳米SiO2及纳米ZnO三种材料依次叠加的方式制备合成,构建了纳/纳/纳分级涂层,其自清洁涂层的膜厚度在200‑500 nm。本方法通过控制基材浸渍时间和提拉速度控制了涂层的厚度,在可见光条件下,将涂层浸泡在8mg/L甲醛溶液中30min后取出,甲醛溶液的降解率达80.32%。