CN106147413A - 一种反光隔热可喷涂的防水涂料 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种反光隔热可喷涂的防水涂料,包括A组分和B组分,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65~70份,高折射率玻璃微珠5~8份,反光石英粉15~25份,凝聚剂0.3~0.5份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~0.3份,消泡剂0.2~0.3份,杀菌剂0.15~0.25份,水5~15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12~25份,促进剂3~8.5份,水8~14份。本发明通过在多孔、高孔隙率结构的石英粉上镀上高折射率金属氧化物纳米材料,并与具有质轻、低导热、较高的强度、良好的化学稳定性的高折射率玻璃微珠同时起到反光的效果,增强了防水涂膜的隔热性能,且绿色环保,可采用喷涂的方式进行施工,提高施工效率的同时降低工作强度。
Description
【技术领域】
本发明涉及建筑防水涂料的技术领域,特别涉及一种反光隔热可喷涂的防水涂料。
【背景技术】
建筑防水涂料是在常温下呈无固定形状的粘稠状液态高分子合成材料,经涂布后,通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层表面可形成坚韧的防水涂膜的材料的总称。目前,建筑防水涂料的功能性较为单一,具有防水隔水的作用,而反光隔热的效果较差。
由于日光的照射,会使建筑物室内的温度迅速升高,而室内的通风效果较差,导致散热效果不佳,增加了空调的使用,耗能严重,且众所周知,空调的过多使用,对人体健康及环境都有所危害。而通过降低屋顶或者建筑物表面的温度来降低室内的温度,是最切实可行的有效解决办法,为了降低室内环境温度,阻隔室外的高温传到入室内,有必要提出一种反光隔热可喷涂的防水涂料。
【发明内容】
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其旨在解决现有技术中建筑防水涂料的功能性较为单一,反光隔热的效果较差,且施工效率较低的技术问题。
为实现上述目的,本发明提出了一种反光隔热可喷涂的防水涂料,包括A组分和B组分,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65~70份,高折射率玻璃微珠5~8份,反光石英粉15~25份,凝聚剂0.3~0.5份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~0.3份,消泡剂0.2~0.3份,杀菌剂0.15~0.25份,水5~15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12~25份,促进剂3~8.5份,水8~14份。
作为优选,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65份,高折射率玻璃微珠5份,反光石英粉15份,凝聚剂0.3份,稳定剂0.5份,分散剂0.2份,消泡剂0.2份,杀菌剂0.15份,水5份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12份,促进剂3份,水8份。
作为优选,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液67.5份,高折射率玻璃微珠6.5份,反光石英粉20份,凝聚剂0.4份,稳定剂0.75份,分散剂0.25份,消泡剂0.25份,杀菌剂0.2份,水10份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂18.5份,促进剂5.5份,水11份。
作为优选,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液70份,高折射率玻璃微珠8份,反光石英粉25份,凝聚剂0.5份,稳定剂1份,分散剂0.3份,消泡剂0.3份,杀菌剂0.25份,水15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂25份,促进剂8.5份,水14份。
作为优选,所述的反光石英粉为微米级多孔粉石英镀上高折射率金属氧化物纳米材料。
作为优选,所述的A组分中的凝聚剂为十二碳醇酯,稳定剂为纤维素稳定剂,分散剂为硬脂酰胺和高级醇的混合物,消泡剂为有机硅类消泡剂,杀菌剂为Kathon LX杀菌剂,水为去离子水。
作为优选,所述的B组分中的速凝剂为液体无碱速凝剂,促进剂为纳米成膜促进剂,水为去离子水。
本发明的有益效果:与现有技术相比,本发明提供的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,通过镀上高折射率金属氧化物纳米材料,使得多孔、高孔隙率结构的石英粉具有反光的效果,进而提高防水涂膜的隔热效果,且金属氧化物纳米材料与纳米级的介孔嵌合,附着力强,金属氧化物纳米材料不易脱落;多孔粉石英未镀上高折射率金属氧化物纳米材料的表面含有大量的极性官能团,有助于提高与EVA乳液的粘结性能,增加物理力学性能又可提高涂膜的拉伸强度,反光石英粉与具有质轻、低导热、较高的强度、良好的化学稳定性的高折射率玻璃微珠同时起到反光的效果,增强了防水涂膜的隔热性能,阻隔室外的温度向室内传导,绿色环保,可采用喷涂的方式进行施工,且可短时间内凝结成膜,提高施工效率的同时降低工作强度。
本发明的特征及优点将通过实施例进行详细说明。
【具体实施方式】
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过实施例,对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
本发明实施例提供一种反光隔热可喷涂的防水涂料,包括A组分和B组分,所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65~70份,高折射率玻璃微珠5~8份,反光石英粉15~25份,凝聚剂0.3~0.5份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~0.3份,消泡剂0.2~0.3份,杀菌剂0.15~0.25份,水5~15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12~25份,促进剂3~8.5份,水8~14份。
进一步地,所述的反光石英粉为微米级多孔粉石英镀上高折射率金属氧化物纳米材料。多孔粉石英颗粒硬度高,耐磨性好,表面全是纳米级的介孔,平均孔径约为8.8nm,由于多孔粉石英具有多孔、高孔隙率的结构,通过镀上高折射率金属氧化物纳米材料,使得反光石英粉具有反光的效果,进而提高防水涂膜的隔热效果,且金属氧化物纳米材料与纳米级的介孔嵌合,附着力强,金属氧化物纳米材料不易脱落;多孔粉石英未镀上高折射率金属氧化物纳米材料的表面由于含有大量的极性官能团,有助于提高与EVA乳液的粘结性能,增加物理力学性能又可提高涂膜的拉伸强度。
在本发明中,反光石英粉与具有质轻、低导热、较高的强度、良好的化学稳定性的高折射率玻璃微珠同时起到反光的效果,增强了防水涂膜的隔热性能,阻隔室外的温度向室内传导。
更进一步地,所述的A组分中的凝聚剂为十二碳醇酯,稳定剂为纤维素稳定剂,分散剂为硬脂酰胺和高级醇的混合物,消泡剂为有机硅类消泡剂,杀菌剂为Kathon LX杀菌剂,水为去离子水,所述的B组分中的速凝剂为液体无碱速凝剂,促进剂为纳米成膜促进剂,水为去离子水。十二碳醇酯、纤维素稳定剂、液体无碱速凝剂等环保性能都较高,施工过程中,对施工人员的人体健康伤害小,创造了安全的工作环境。
实施例一、
所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65份,高折射率玻璃微珠5份,反光石英粉15份,凝聚剂0.3份,稳定剂0.5份,分散剂0.2份,消泡剂0.2份,杀菌剂0.15份,水5份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12份,促进剂3份,水8份。
实施例二、
所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液67.5份,高折射率玻璃微珠6.5份,反光石英粉20份,凝聚剂0.4份,稳定剂0.75份,分散剂0.25份,消泡剂0.25份,杀菌剂0.2份,水10份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂18.5份,促进剂5.5份,水11份。
实施例三、
所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液70份,高折射率玻璃微珠8份,反光石英粉25份,凝聚剂0.5份,稳定剂1份,分散剂0.3份,消泡剂0.3份,杀菌剂0.25份,水15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂25份,促进剂8.5份,水14份。
分别按照实施例一、实施例二及实施例三中的原料及重量份数配置成三种不同的双组分防水涂料,然后将每种涂料通过双管喷涂机进行喷涂,喷涂厚度相同,并对喷涂后形成的防水涂膜进行性能测试。
结果表明:实施例三所获得防水涂料的凝结时间最短,实施例一所获得防水涂料的凝结时间最长;实施例三所获得防水涂料喷涂后的防水涂层反光隔热性能较好,但拉伸强度较低,实施例一所获得防水涂料喷涂后的防水涂层反光隔热性能较低,但拉伸强度较高,实施例二所获得防水涂料喷涂后的防水涂层在综合性能上较高。
本发明一种反光隔热可喷涂的防水涂料,通过镀上高折射率金属氧化物纳米材料,使得多孔、高孔隙率结构的石英粉具有反光的效果,提高防水涂膜的隔热效果,且金属氧化物纳米材料与纳米级的介孔嵌合,附着力强,金属氧化物纳米材料不易脱落;多孔粉石英未镀上高折射率金属氧化物纳米材料的表面含有大量的极性官能团,有助于提高与EVA乳液的粘结性能,增加物理力学性能又可提高涂膜的拉伸强度,反光石英粉与具有质轻、低导热、较高的强度、良好的化学稳定性的高折射率玻璃微珠同时起到反光的效果,增强了防水涂膜的隔热性能,阻隔室外的温度向室内传导,绿色环保,可采用喷涂的方式进行施工,且短时间内凝结成膜,提高施工效率,降低工作强度。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:包括A组分和B组分,其特征在于:所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65~70份,高折射率玻璃微珠5~8份,反光石英粉15~25份,凝聚剂0.3~0.5份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~0.3份,消泡剂0.2~0.3份,杀菌剂0.15~0.25份,水5~15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12~25份,促进剂3~8.5份,水8~14份。
2.如权利要求1所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液65份,高折射率玻璃微珠5份,反光石英粉15份,凝聚剂0.3份,稳定剂0.5份,分散剂0.2份,消泡剂0.2份,杀菌剂0.15份,水5份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂12份,促进剂3份,水8份。
3.如权利要求1所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液67.5份,高折射率玻璃微珠6.5份,反光石英粉20份,凝聚剂0.4份,稳定剂0.75份,分散剂0.25份,消泡剂0.25份,杀菌剂0.2份,水10份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂18.5份,促进剂5.5份,水11份。
4.如权利要求1所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的A组分由以下重量份数的原料制备而成:EVA乳液70份,高折射率玻璃微珠8份,反光石英粉25份,凝聚剂0.5份,稳定剂1份,分散剂0.3份,消泡剂0.3份,杀菌剂0.25份,水15份,所述的B组分由以下重量份数的原料制备而成:速凝剂25份,促进剂8.5份,水14份。
5.如权利要求1至4中任意一项所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的反光石英粉为微米级多孔粉石英镀上高折射率金属氧化物纳米材料。
6.如权利要求1至4中任意一项所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的A组分中的凝聚剂为十二碳醇酯,稳定剂为纤维素稳定剂,分散剂为硬脂酰胺和高级醇的混合物,消泡剂为有机硅类消泡剂,杀菌剂为Kathon LX杀菌剂,水为去离子水。
7.如权利要求1至4中任意一项所述的一种反光隔热可喷涂的防水涂料,其特征在于:所述的B组分中的速凝剂为液体无碱速凝剂,促进剂为纳米成膜促进剂,水为去离子水。
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