CN103625077A - 防水膜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种防水膜,其紧贴于混凝土浇筑件而与之结合(即,后浇筑混凝土)。该膜包括挠性载体片、压敏粘合剂和在粘合剂表面上的反射性粒子。反射性粒子的平均直径应该等于或大于压敏粘合剂的厚度。反射性粒子优选为磨碎的白水泥或磨碎的水化白水泥。所述膜不具有可除去的防粘层,其典型地用于防止当膜被卷起时,膜的粘合剂部分粘贴至载体片或膜的其它部分。
Description
本申请是2010年2月8日提交的题为“防水膜”、国家申请号为201080063366.3 (PCT/CN2010/000166)的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种防水膜,其紧贴于混凝土浇筑件(concrete cast)而与之结合(即,后浇筑混凝土(post-cast concrete))。该膜包括挠性载体片(flexible carrier sheet)、压敏粘合剂和反射性粒子(reflective particles)。然而,该膜不具有可剥离的防粘层(removable release sheet),所述防粘层防止当膜被卷起时,膜的粘合剂部分粘贴至载体片或膜的其它部分。
背景技术
已熟知薄片样防水膜层压制品应用于混凝土和其它基材(substrates)。这些层压制品典型地包含载体片和压敏粘合剂层(以及任选包含其它层)。在许多应用中,防水板材料被施用于已经形成的混凝土基底,如建筑物基础。在这样的情况下,将膜的粘合剂层紧贴着施用于养护的(cured)混凝土表面。在另一种技术中,将防水膜粘附于隔绝层(lagging),而载体片紧靠着面向由混凝土模板限制的空穴的隔绝层和粘合剂部分(其上可具有任选的涂层),在空穴中灌注有混凝土。膜的粘合剂部分将粘附于刚刚灌注的混凝土(即后浇筑混凝土),由此在移开模板后,在养护的混凝土表面上提供完全粘附的防水膜。该项技术有时被称为“无防水的一面(盲侧(blind side))”(或施用前)防水。类似的方法可用于水平表面,在那里将膜施用于经压实的土壤或砂砾层,或者施用于混凝土路面,而粘合剂部分的面朝上,然后紧靠膜浇筑混凝土。
除了载体片和压敏粘合剂层外,典型的市售防水膜还包含可剥离的防粘层,其用于在膜被卷起时,防止膜的粘合剂部分粘贴至载体片或膜的其它部分。防粘层必须在安装之前或期间从膜上移除,并于垃圾桶中处置,由此造成环境污染。
US 3,900,102 (Hurst)公开了一种这样的膜,其包含聚乙烯支持板(support sheet)、沥青粘合剂和用于保护粘合剂的可移去的硅化纸。在膜展开时除去隔离纸并粘贴至建筑物基底(参见Hurst图4)。US 4,751,122 (May)公开了膜层压制品,其包括在一面上有防粘涂层(release coating)(如硅树脂)而在另一面有防水压敏粘合剂的薄片样纸质基底。这种膜还包括沿着边缘的可剥离的条(removable strip),当除去时,使重叠的接缝相粘贴。US 4,172,830 (Rosenberg)和US 4,215,160 (Rosenberg)公开了无纸膜层压制品,其包括在载体片外表面上的硅树脂防粘涂层,以防止当膜被卷起时粘合剂层粘附至载体片。US 5,254,661 (Wilson)公开了相似类型的无纸膜层压制品,其中的防粘涂层是水基硅树脂乳剂。在安装期间,可通过湿法磨耗(wet abrasion)去除防粘涂层的边缘部分,以使相邻膜的重叠的接缝相粘接。
US 4,994,328 (Cogliano)公开了可粘附至刚刚灌注的混凝土(即无防水的一面或施用前防水)的防水膜。该膜具有用非粘性、非水溶性聚合物涂层涂布的沥青粘合剂层,所述涂层为例如重量比为1 : 10 : 0.5的聚乙烯醇、二氧化硅和丙三醇的混合物。据称在使强力粘合剂粘结至刚刚灌注的混凝土时,该涂层保护粘合剂层。然而,当潮湿时涂层可以是滑溜的,因此,不适宜步行交通。US 5,316,848 (Bartlett)公开了类似的盲侧(blind-side)防水膜,其包括载体片、压敏粘合剂层和粘合剂层上的保护性涂层,其中的保护性涂层可选自多种类型的聚合物,优选丙烯酸基弹性体,诸如苯乙烯丙烯酸丁酯。US 5,496,615 (Bartlett)公开了类似的膜层压制品,其中的保护性涂层具有撒在其上面的细分散的微粒材料,诸如沙子、碳酸钙、水泥、二氧化钛等。微粒材料的粒径范围可为0.1-1000 μm,优选0.2-100 μm。应该注意到,微粒材料撒在保护性涂层上,而不是在粘合剂层上。
US 5,271,781 (Anno)公开了用于混凝土结构的防水板。该板由热塑合成树脂制成,并且具有紧压和粘附至板的表面的水泥粉。然而,该防水板不包括压敏粘合剂。在使用中,将水泥浆层施用于混凝土结构的表面,然后,将粉末涂层的板紧贴着施用于湿水泥浆层,藉此该板粘接至水泥浆层。US 5,543,188 (Te`eni)公开了包括在相对的面上具有纤维表面层的聚合物板的防水膜。用呈现基本非水化状态的水泥粘结材料(如水泥粉末)注入纤维性表层,这将使湿混凝土浇筑件紧贴着膜结合。该膜不包括压敏粘合剂。
US 6,500,520 (Wiercinski)公开了具有载体支持板、粘合剂层和嵌在粘合剂层上的一层颗粒化的无机微粒的膜层压制品,所述微粒可与混凝土反应,它们为诸如氧化铝三水化物、二氧化硅、粉煤灰、鼓风炉渣、碱金属盐或碱土金属盐等。可采用水溶性材料,诸如乙烯乙酸乙烯酯或聚乙烯醇,任选将粒径范围可在5-1000 μm的粒子粘附至粘合剂层。
WO2005/091931 (Seth)公开了具有三维轮廓的成形的防水膜,其可用于覆盖零件面积(detail areas),诸如锚碇(tiebacks)。这些成形的膜可包括保护层,诸如包埋进外粘合剂层和/或外聚合涂层的粒子。所述粒子可为在以上提及的Bartlett和Wiercinski专利中描述的相同粒子。
US 6,746,764 (Anspach)公开了自粘表面覆盖物(self-adhering surface coverings),诸如地面砖。该表面覆盖物包括具有压敏粘合剂层和安置在粘合剂层上的阻隔层的基底,诸如瓷砖、镶木地板等。该阻隔层使得表面覆盖物堆叠在一起,而无需相邻表面覆盖物的防粘层(release layer)。阻隔层包括在20 psi以上可压扁的和具有直径至少等于或大于粘合剂层的厚度(典型地约2-6密耳(50-152 μm))的粒子。粒子可均匀分布在粘合剂层上并且可覆盖约1%-10%的粘合剂表面。虽然粒子可包括多种材料,但不建议使用水泥或水化水泥。因为该公开涉及表面覆盖物,诸如地面砖,不建议浇筑混凝土紧贴至阻隔层。
用于盲侧(或施用前)应用的典型的市售防水膜包括防粘层和展开反面(wrong side)朝上而保护剂部分(或保护涂层部分)面朝下。在安置之前,迫使安装装置(installer)首先展开,然后翻转(flip over)庞大的、笨重的膜。或者,需要两台安装装置吊起沉重的膜卷,这样可从顶部展开。
提供紧贴其表面强力结合至混凝土浇筑件的防水膜(特别是在膜已经暴露于阳光之后)将是有优势的。另外,提供具有将保护粘合剂层避免阳光的高度反射性表面的防水膜将是有优势的。而且,提供具有将可耐受步行交通的外表面的防水膜将是有优势的。提供不需要在工作场必需去除和处置的防粘层的防水膜也将是有优势的。
发明内容
本发明涉及紧贴着结合于混凝土浇筑件(如,后浇筑混凝土)的防水膜。该膜包括挠性载体片、压敏粘合剂和反射性粒子。然而,该膜不具有可剥离的防粘层,所述防粘层典型地用于防止当膜被卷起时,膜的粘合剂部分(或保护性涂层部分)粘贴至载体片或膜的其它部分。
在一个实施方案中,防水膜包括具有两个相反表面(opposed surfaces)的挠性载体片,大致均一的防水压敏粘合剂层在载体片的一个表面上,这样压敏粘合剂的平均厚度范围为75 μm-500 μm,优选100 μm-400 μm,更优选125 μm-375 μm,最优选125 μm-300 μm。压敏粘合剂层具有外暴露表面,在其上粘附了基本上反射性的无机粒子。基本上反射性的无机粒子的平均直径近似等于或大于压敏粘合剂层的平均厚度。另外,基本上反射性的无机粒子覆盖压敏粘合剂外暴露表面的约70%-100%,优选80%-100%,最优选90%-100%。
在优选的实施方案中,基本上反射性的无机粒子包括磨碎的白水泥、磨碎的水化白水泥(hydrated white cement)、磨碎的部分水化白水泥或这些物质中的两种或更多种的混合物。在另一个优选的实施方案中,基本上反射性的无机粒子的平均直径为约100 μm-约600 μm。
本发明也包括使混凝土结构防水的方法,该方法包括将本文定义的防水膜施用于基底(例如,隔绝层、砂砾层、土壤保持系统(soil retention system)或混凝土模板),膜的基本上反射性的无机粒子面向混凝土将被浇筑到其中的区域,并且浇筑混凝土,以使其与膜的基本上反射性的粒子接触。
附图说明
图1描述本发明的防水膜的横截面。
具体实施方式
发明详述
图1描述了本发明的防水膜的一个实施方案,其显示沿着膜的宽度采取的防水膜的横截面。典型的市售防水膜的宽度在30-185 cm,更典型地在60-140 cm,优选在80-130 cm范围内。它们典型的长度为5-60 m,更典型地15-36 m,并卷成卷筒(roll)。
如在图1中显示的,防水膜10包括三层。一层包括具有两个相反表面的挠性载体片16。第二层包括在载体片的一个表面上为大致均一的防水压敏粘合剂层12。第三层包括粘贴至压敏粘合剂的外暴露表面(即与粘贴至载体片的压敏粘合剂的表面相反的表面)的基本上反射性的无机粒子14,这样以提供具有基本上为反射性的表面的膜。
载体片16提供膜的机械强度和膜的防水完整性。典型地,载体片的厚度为约0.05-2.0 mm,优选0.3-1.0 mm,并且应该包括一般的光滑表面,诸如由薄膜、薄片、织物和挤压涂布纺织织物或无纺织物所提供的。用于薄膜和挤压涂层的适宜材料包括聚丙烯、聚乙烯、乙烯-丙烯共聚物、乙烯-烯烃共聚物、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚乙酸乙烯酯、聚丙烯酸乙脂、聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)、聚酰胺或这些材料中的二种或多种的组合。优选聚乙烯和聚丙烯。优选的载体片包含高密度聚乙烯(HDPE)的热塑薄膜。织物可为纺织织物或无纺织物,并可包含聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯和聚酰胺。纺织的聚丙烯织物是特别适宜的。
一般地,载体片不是经处理来增强表面张力的表面。然而,在一些情况下,可需要处理载体片表面,将在其上面施用粘合剂以增强粘合剂对载体片的粘性。一种这样的表面处理选项是电晕处理。优选将不对载体片进行电晕处理,特别是载体片的表面与用压敏粘合剂涂布的表面相对,因为当膜被卷成卷筒时那个表面将会与微粒层14接触。
可将添加剂掺入载体材料中以降低表面张力。可在分开的配料步骤(compounding step)中将这些添加剂掺入大批量的材料中。也可在熔融挤出加工期间将添加剂掺入大批量的材料中,以产生薄片、薄膜或挤出涂布的织物。
压敏粘合剂12将包括平均厚度在75 μm-500 μm,优选100 μm-400 μm,更优选125 μm-375 μm,最优选125 μm-300 μm范围内的基本上均一的层。
适宜的压敏粘合剂包括丁基橡胶基粘合剂、聚异丁烯基粘合剂、丁基系粘合剂(butyl based adhesives)、丙烯酸基粘合剂、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯(SIS)基粘合剂、苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯(SEBS)基粘合剂、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)基粘合剂、苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)基粘合剂,及其组合。优选地,合成粘合剂是SIS、SBS或SEBS的压敏热熔粘合剂嵌段共聚物。为了更详细地描述压敏粘合剂,参见由Van Nostrand Reinhold Company, Inc. (1982)出版的Satas的压敏粘合剂技术手册(Handbook Of Pressure Sensitives Adhesive Technology),该文献通过参考结合于本文。
其它的压敏粘合剂可包括无定形聚烯烃。无定形聚烯烃(APO)被定义为如用示差扫描量热法检测的、结晶程度少于30%的聚烯烃。这些聚合物可或者为聚丙烯的均聚物或者为聚丙烯与一种或多种α-烯烃共聚单体,例如乙烯、1-丁烯、1-己烯、1-辛烯和1-癸烯的共聚物。本文以上描述的各类APO聚合物可经以下商业途径获得:以指定商品名Eastoflex从Eastman Chemical Company获得,或以指定商品名Rextac从Huntsman Corporation获得,或以指定商品名Vestoplast从Degussa Corporation获得。如橡胶基粘合剂,也与增粘剂和增塑剂组合,以产生压敏粘合剂。参见Eastman公报"基于得自Eastman化学公司的无定形聚烯烃的压敏粘合剂(Pressure-Sensitive Adhesives Based on Amorphous Polyolefin From Eastman Chemical Company)"。
对于本发明,不期望使用改性橡胶沥青压敏粘合剂。这些材料在紫外暴露后表现出非常差的耐降解性能和快速丧失与混凝土的结合。
一般地,为了改善对后浇筑的混凝土的粘性,优选压敏粘合剂如按照ASTM D5-73 (通过参考结合于本文)检测,具有大于约30丝米(dmm)的渗入度(penetration) (150 g, 5 sec., 70°C)。
压敏粘合剂可任选含典型添加剂,诸如吸光剂(如,二氧化钛、苯酮类、苯并三唑类、羟苯基-三嗪类等)、光稳定剂(如,受阻胺)、抗氧化剂(如,受阻酚)、填充剂(如,碳酸钙、硅石、二氧化钛等)、增塑剂、流变学添加剂及其组合。
压敏粘合剂层具有外暴露表面,其上粘附基本上反射性的无机粒子14。所述基本上反射性的无机粒子的平均直径近似等于或大于压敏粘合剂层的平均厚度。优选地,基本上反射性的无机粒子将具有约100 μm至约600 μm的平均直径。另外,基本上反射性的粒子覆盖压敏粘合剂的外暴露层表面的约70%-100%,优选80%-100%,最优选90%-100%,以便提供给膜基本上反射性的表面。
可采用扫描电镜产生暴露在膜表面的碳的X-射线背散射影像,检测粒子覆盖面积的百分率。膜表面未覆盖的面积在未被无机粒子覆盖的暴露的压敏粘合剂中含碳。将覆盖的膜的一块小样本安置在双面碳粘附剂残根(double-sided carbon adhesive stub)上。未用碳覆盖,以致于不干扰来自样本的碳信号。采用扫描电镜(低加速电压为8 kv,以使背景信号最小,停留时间400 msec)检测来自样本的碳信号。收集X-射线背散射影像图,并采用EDAX软件计算百分覆盖率。
基本上反射性的无机粒子保护防水膜免受阳光暴露,并由此提供与混凝土的良好结合。这些粒子使膜保持冷却并阻挡有害的紫外暴露,由此使压敏粘合剂的降解率减至最小。没有基本上反射性的粒子的膜将承受由热和紫外线辐射导致的压敏粘合剂的降解,并且在这样的暴露后将不会与混凝土良好地结合。
适宜的基本上反射性的无机粒子包括磨碎的白水泥、磨碎的水化白水泥、磨碎的部分水化白水泥或这些材料中的两种或更多种的混合物。白水泥具有非常低的铁含量至不含有铁(如,< 1%C4AF),并且包括白色波特兰水泥、白色水化波特兰水泥、白色铝酸盐水泥、白色水化铝酸盐水泥、白色硫铝酸钙水泥和白色水化硫铝酸钙水泥。最优选的无机粒子为磨碎的水化白水泥。白色波特兰水泥与灰色波特兰水泥类似,不同的是其具有非常低的水平(< 1%)的富含铁的亚铁盐(C4AF)和较高水平(典型地为12-15%)的铝酸盐(C3A)。
可用NOVO-SHADE 45/0反射仪检测反射性。从45°角照射测试表面并在垂直(即0°)处检测散射光的亮度。数据记录在灰度分级图(grey scale)上,其中黑色为0%而白色为100%。仅检测阴影,不考虑颜色,并称为%白度。本发明的膜的反射性表面(即反射性粒子层)表现出大于55%,优选大于65%,更优选至少为约70%或更大,最多至约85%的白度值。
基本上反射性的无机粒子优选具有的平均直径近似等于或大于压敏粘合剂层的平均厚度。相对大的直径的粒子的使用具有防止粘连(blocking)的优势,当膜被卷起时,其中包含无机粒子的膜表面将附着于载体表面17。通过排除粘连,该排除需要防粘衬垫(release liner),除去它产生废物以及在安装期间的额外的步骤。可将检测粒子体积百分比作为粒径的函数的粒子大小分析仪用于确定平均粒径。
白色水化波特兰水泥粒子优选通过将白色波特兰水泥与水,以水与水泥的比例0.22:0.50,加上分散剂混合产生,优选使水泥固化七天或更长时间,磨粉并过筛,达到适当范围的粒子大小。优选聚羧酸盐(Polycarboxylate)分散剂。最优选环氧乙烷基聚羧酸盐,如由W.R. Grace生产的ADVA 120。分散剂的水平为基于干水泥的0.1%-1%活性的表面活性剂。可采用类似方式生产水化铝酸盐水泥颗粒。
水化白水泥粒子也可包括一种或多种添加剂,诸如掺和物、抗氧化剂、UV稳定剂以及与其混合的白色颜料。为了以下一个或更多个目的,可将多种掺和物添加至水化水泥粒子中:(1)增强粒子与混凝土的粘合;(2)加速在膜界面的混凝土的初凝时间;(3)加速在膜界面的混凝土的强度发展速率;(3)增加在膜界面的混凝土的粒子强度;(4)减少在膜界面的粒子和混凝土中的水的毛细流动;(5)减少在膜界面的粒子和混凝土对液体的渗透性;和(7)抑制包埋的金属的侵蚀,例如保护混凝土基质中的钢筋。
通常将粘结掺和料添加至水泥混合物中,以增强新旧混凝土之间的结合强度。这些粘结掺和料包括包含聚乙酸乙烯酯、丙烯酸脂类和苯乙烯丁二烯共聚物的水性乳剂。也可使用这些聚合物的喷雾干燥制剂(versions)。促凝剂包括三乙醇胺、硫氰酸钠、甲酸钙、亚硝酸钙、硝酸钙、氯化钙、亚硝酸盐、氯化物、甲酸盐、硝酸盐或其混合物。抗氧化剂和UV吸收剂有效用于保护压敏粘合剂对抗降解。UV吸收剂选自苯并三唑类、羟苯基-三嗪类和苯酮类。抗氧化剂选自受阻胺和受阻酚。颜料有效用于增强水化白水泥粒子的反射性并可选自二氧化钛、氧化锌、白色硅砂、碳酸钙和三水合氧化铝。
可如下制备膜。通过用包括辊式刮刀涂布机、槽模涂布机(slot die coater)、辊式涂布机或帘流式涂布机的多种涂布机中的任一种,将压敏粘合剂热熔涂布(hot melt coated)在载体片上。在粘合剂仍然温热和柔软时将粒子施用于粘合剂。为了增强粒子对压敏粘合剂的附着力,可将粒子覆盖的膜通过辊隙(nip)。通过重力、真空、扫刷的方法或这些方法的组合去除多余的粒子。然后将膜卷紧成卷筒。
实施例1
用包含无机微粒层、压敏粘合剂和400 μm HDPE载体的膜测试微粒层的粒子大小对防止阻隔的作用。在三种不同厚度,即125 μm、250 μm和375 μm的压敏粘合剂上,对四种不同的粒子大小,即具有平均粒径为10 μm、80 μm、250 μm和343 μm的粒子进行评价。将压敏粘合剂热熔涂布在载体片上,然后通过用手施用过量的粒子将粒子涂布在粘合剂上。通过于65°C的温度下施加30 lbs/ft2 (0.0014兆帕斯卡的压力使粒子包埋在粘合剂中。(将覆盖塑料薄膜的所述膜置于两块玻璃板之间,在上层玻璃板上放置一重物,并将该系统(assembly)置于炉中。)抽真空除去多余的粒子。将一层未经处理的400 μm的HDPE载体片置于以上描述的多种粒子涂布的膜的5 cm x 15 cm样本的粒子覆盖的面的顶部。于65°C下施加2 psi (0.014兆帕斯卡)的压力24小时。使样本冷却并用英斯特朗机械试验机(Instron mechanical tester),以5 cm/min检测180°的皮层剥离粘着力。以每线性英寸(lineal inch)磅(pli或lb/in) (也转换为kg/cm)报告结果,并将结果示于下表1中。将会是显然的,这些样本的抗粘连性极好(即,HDPE载体片易于从粒子涂布的膜表面分离开),其中这些样本的平均粒径大于压敏粘合剂的厚度。
表1
实施例2
评价粒子反射性对UV暴露后结合至混凝土的影响。所有标本均包括涂布125 μm的压敏粘合剂B或压敏粘合剂C的400 μm的高密度聚乙烯载体片。每一压敏粘合剂的表面均采用实施例1中描述的技术涂布磨碎的水化白水泥或磨碎的水化灰色水泥的粒子。通过将水泥与水以水:水泥0.25的比例连同0.25% (基于干水泥的wt. %固体计)的分散剂ADVA 120 (W.R. Grace)一起混合制备粒子。使水泥浆固化七天并磨碎。使磨碎的粒子过筛,并使用通过600 μm滤网而未通过300 μm滤网的部分粒子。如用NOVO-SHADE 45/0反射仪检测的粒子的白度,对于白色粒子为70而对于灰色粒子为25。制备四套膜标本,将每一片切成4块2.5 cm x 15 cm的样本。将样本送至Atlas Material Testing Technology进行EMMAQUA (加速的户外UV)暴露。四套膜标本中的每一套暴露于0 mj、28 mj、56 mj和84 mj的太阳辐射。将混凝土浇筑在紧贴暴露的粒子表面并使之固化七天。用英斯特朗机械试验机于90°的剥离角和5 cm/min的剥离速率评价剥离粘着力。结果以每线性英寸磅(pli或lb/in) (也转换为kg/cm)示于下表2中。
表2
应注意到,UV暴露后对混凝土的结合,对于包含高度反射性白色粒子的样本比由灰色粒子制备的相应的样本更好。还应注意到,与未暴露的样本相比,在早期暴露后(特别是28 mj后)改善对混凝土的结合。不受任何理论的束缚,似乎很可能两个过程同时发生。首先,相比于未暴露的样本的粘附水平,在UV和热暴露后粒子变得更好地粘附于压敏粘合剂。该过程引起对混凝土的结合水平上升。其次,压敏粘合剂经历由紫外和热暴露引起的降解。该过程引起对混凝土的结合水平下降。
实施例3
在一年中比较温暖的时期,使用涂布了压敏粘合剂C的膜,重复实施例2的步骤。结果以每线性英寸磅(pli) (也转换为kg/cm)示于表3中。
[0043] 表3
应注意到,UV暴露后对混凝土的结合,对于包含高度反射性白色粒子的样本比由灰色粒子制备的相应的样本更好。与实施例2中的结果相比,短期UV暴露后,对混凝土的结合没有显著增加。包含白色粒子的高度反射性样本经UV暴露的结合值的变化小。相反,包含灰色粒子的样本的结合值即使在短期UV暴露后也下降显著。不受任何理论的束缚,显而易见,尽管似乎实施例2和3中的暴露水平(如以mj检测的太阳辐射)相同,实施例3中的样本很可能暴露于更高的温度,导致涂布灰色粒子的压敏粘合剂更快地降解。
Claims (7)
1.一种防水膜,其包含具有两个相反表面的挠性载体片,在载体片的一个表面上的大致均一的防水压敏粘合剂层,所述压敏粘合剂层具有至少75 μm的平均厚度且具有外暴露表面,并且其中所述防水膜还包括粘附于70%至100%的压敏粘合剂外暴露表面的基本上反射性的无机粒子,其中所述基本上反射性的无机粒子具有近似等于或大于压敏粘合剂层的平均厚度的平均直径,并且具有大于55%的白度值,并且其中所述防水膜不包括可除去的防粘层用于防止当膜被卷起时膜的粘合剂部分粘附到载体片上或膜的其它部分,所述防水膜以卷形式供应,对于安装其是不可卷起的,尽管不存在可除去的防粘层,由此未卷起的膜的载体片侧可施用到基材并且压敏粘合剂的含粒子层可接受并结合到紧靠其浇铸的混凝土上。
2.权利要求1的防水膜,其中所述基本上反射性的无机粒子包括磨碎的白水泥、磨碎的水化白水泥、磨碎的部分水化的白水泥或这些中的两种或更多种的混合物。
3.权利要求1的防水膜,其中所述压敏粘合剂具有不大于375 μm的平均厚度。
4.权利要求3的防水膜,其中所述压敏粘合剂的外暴露表面的约90%至100%由无机粒子覆盖。
5.权利要求1的防水膜,其中所述载体片包含聚乙烯、聚丙烯、乙烯-丙烯共聚物、乙烯-烯烃共聚物、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、聚乙酸乙烯酯、聚丙烯酸乙脂、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚氯乙烯、聚酰胺或这些材料中的二种或更多种的组合。
6.权利要求1的防水膜,其中所述基本上反射性的无机粒子另外包括一种或多种与之混合的添加剂。
7.权利要求1的防水膜,其中所述基本上反射性的无机粒子包括磨碎的水化白水泥。
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