CN111363477A - 水性防漏涂防厚涂的建筑涂料 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,包括组份:水性渗透透明乳液、杀菌剂和见光分解剂,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色透明或蓝色半透明状,且在施工的第二阶段呈透明状。本发明的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,能够保证在施工过程中不厚涂、不漏涂,达到涂层对建筑的装饰性、保护性,使建筑工程整体装饰效果一致性、同时产品综合能耗低、重涂时间短。
Description
技术领域
本发明涉及涂料技术领域,特别涉及建筑涂料,具体是指一种水性防漏涂防厚涂的建筑涂料。
背景技术
随着社会对环境保护的日益关注,工业企业在治理环境与改善环境方面加大资金投入,供给侧结构性改革成效明显。在涂料行业中,传统的溶剂型涂料随着禁限政策与消费税的征收,产销量明显放缓。涂料企业产品结构也以环保型的水性涂料的研发方向。
近年来,水性涂料市场往往关注产品的环保性能,对水性涂料的施工过程中出现的问题重视程度远远低于其环保性能。表现为产品的环保性能突出,产品施工过程的虽然有相关施工规范不够,但由于产品本身的特性,施工过程中出现的问题不能及时发现,直接导致涂料涂层性能下降,最终导致涂料涂层丧失保护性、装饰性效果。尤其是行业内为了提高现场施工效率、缩短施工周期,开发出了透明或半透明的涂料,此类产品渗透性强、干燥快,在大面积施工过程中往往存在漏涂、厚涂的现象产生(注:本发明所述的厚度均指一次性厚度)。涂料漏涂则造成最终涂层的保护性、装饰性明显下降,涂料厚涂则造成最终浪费材料,整体建筑工程装饰效果不一致。
如何开发出一种防漏涂防厚涂的建筑涂料至关重要,保证其在施工过程中不厚涂、不漏涂,达到涂层对建筑的装饰性、保护性,使建筑工程整体装饰效果一致性,同时产品综合能耗低、重涂时间短,是本发明需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述现有技术中的缺失,提供一种能够保证在施工过程中不厚涂、不漏涂、达到涂层对建筑的装饰性、保护性、使建筑工程整体装饰效果一致性、同时产品综合能耗低、重涂时间短水性防漏涂防厚涂的建筑涂料。
为了实现上述目的,本发明的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料中,包括组份:水性渗透透明乳液、杀菌剂和见光分解剂,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色透明或蓝色半透明状,且在施工的第二阶段呈透明状。
较佳地,包括如下质量百分比的组份:水性渗透透明乳液64.00~71.00%、水28.50~35.40%、杀菌剂0.10~0.30%、见光分解剂0.30~0.50%,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色透明状,且在施工的第二阶段呈透明状。
较佳地,包括如下质量百分比的组份:水性渗透透明乳液45.00~51.30%、水33.75~36.96%、木质纤维素0.20~0.40%、润湿分散剂0.30~0.50%、无机颜料2.80~3.50%、悬浮剂5.60~6.20%、消泡剂0.25~0.32%、杀菌剂0.10~0.30%、防冻剂1.20~1.40%、紫外光吸收剂0.20~0.22%、成膜助剂3.20~3.40%、增稠剂0.50~0.80%和见光分解剂0.60~1.00%,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色半透明状,且在施工的第二阶段呈半透明状。
较佳地,所述的木质纤维素包括参数:纤维含量≥99.5%,平均纤维长度250μm~320μm,松密度210g/L~260g/L,干燥损失≤5%,pH值为7.0,吸水率7.6%~8.8%。
较佳地,所述的无机颜料为二氧化钛;所述的润湿分散剂为聚羧酸铵盐润湿分散剂;所述的消泡剂为改进聚甲基硅氧烷类消泡剂;所述的杀菌剂为异噻唑啉酮类杀菌剂。
较佳地,所述的水性渗透透明乳液的参数包括:固含量30%±1%,粘度≤500mPa.s,pH值7~9,粒径0.05~0.1μm,玻璃化温度7℃,最低成膜温度0℃,耐水性288h无异常、耐碱性144h无异常,耐洗刷性≥5000次,耐沾污性≤10%,对水泥混凝土及瓷砖、大理石基材附着力≤1级。
较佳地,所述的见光分解剂包括次甲基兰、亚甲基蓝或亚甲基兰的一种或多种。
较佳地,所述的建筑涂料中的见光分解剂在施工的第一阶段和第二阶段之间逐渐分解。
本发明的有益效果在于:
(1)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料克服了传统的溶剂型水性氟碳涂料中含有苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有机溶剂、游离二异氰酸酯(TDI+HDI)等对人体及环境有害的缺陷。
(2)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料不添加或少添加高能耗的二氧化钛,有利于节约资源与能源。
(3)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料通过添加见光分解剂,产品外观为蓝色透明或半透明液体,施工时相关施工人员可以进行施工过程自检,避免漏涂与厚涂现象的发生。
(4)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料产品渗透性强、透水性低,干燥速度快,缩短了重涂时间,提高了施工效率与施工质量。
(5)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料施工后漆膜呈微蓝色,涂层在干燥过程中,见光分解剂逐渐分解,在168h后最终呈现所需的涂层颜色,达到最佳整体装饰效果。
(6)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料VOC值远低于国家标准技术要求。本发明的涂料为非危险品,对生产、运输、仓储、施工没有严格的防火要求,是一种环保型水性涂料。
(4)本发明的水性防漏涂防厚涂建筑涂料使用时可采用水性涂料的施工工具与方法,操作简便,不需要特殊设备,制得的漆膜具有耐碱性、耐洗刷性、附着力、耐沾污性等性能。
(5)本发明的制备方法工艺简单,生产时对操作人员无不良影响,适于产业化生产。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的技术内容,下面对本发明的具体实施方法作进一步说明。
为了克服现有的水性建筑涂料施工过程中出现的漏涂、厚涂现象,造成建筑工程整体装饰效果不一致,造成涂层对建筑墙体的保护性、装饰性明显下降,本发明提供一种水性防漏涂防厚涂的建筑涂料及其制备方法。
本发明的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料不含有苯、甲苯、二甲苯、乙苯和游离二异氰酸酯(TDI+HDI)等溶剂型有毒有害物质,产品为透明或半程透明液体,克服传统水性涂料添加或过量添加高耗能二氧化钛颜料,产品综合能耗明显下降。产品具有渗透性强,表干时间短、附着力佳,耐候性、耐水性、耐碱性、耐沾污性佳、透水性低,可以于建筑外墙的装饰与保护。本发明产品是非危险品,对生产、运输、仓储、施工没有严格的防火要求。本发明的制备方法工艺简单,生产时对操作人员无不良影响,适于产业化生产。由于本发明产品可避免漏涂、厚涂,可提高施工人员的施工过程中自检能力,减少返工,提高施工效率与节约施工成本。本发明产品不添加或不过量添加高能耗二氧化钛颜料,产品综合能耗低。本发明产品表干时间短,可减少厚涂时间,提高施工效率,本发明产品挥发有机化合物排放优于GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》的要求,具有十分广阔的市场前景。
本发明提供了一种防漏涂防厚涂的建筑涂料,包括透明产品和半透明产品两种实施例,其原料配方包括下述质量百分比的组分:
透明产品:水性渗透透明乳液64.00~71.00%、水28.50~35.40%、杀菌剂0.10~0.30%、见光分解剂0.30~0.50%。
半透明产品:水性渗透透明乳液45.00~51.30%、水33.75~36.96%、木质纤维素0.20~0.40%、润湿分散剂0.30~0.50%、无机颜料2.80~3.50%、悬浮剂5.60~6.20%、消泡剂0.25~0.32%、杀菌剂0.10~0.30%、防冻剂1.20~1.40%、紫外光吸收剂0.20~0.22%、成膜助剂3.20~3.40%、增稠剂0.50~0.80%和见光分解剂0.60~1.00%。
其中,所述的水性渗透透明乳液可为本领域常规使用的各种水性渗透乳液,较佳地选用满足下列参数指标的水性渗透乳液:封闭底漆,增加层间附着力的界面剂,固含量30%±1%,粘度≤500mPa.s(3号转子,30转/分),pH值7-9,粒径0.05-0.1μm,玻璃化温度7℃,最低成膜温度0℃,优异的粘附力和抗碱性,渗透性强,可有效封闭混凝土毛细孔,耐水性288h无异常、耐碱性144h无异常、耐洗刷性≥5000次、耐沾污性≤10%,对水泥混凝土及瓷砖、大理石基材附着力≤1级。更佳地为河北日出化工有限公司渗透性透明乳液RC-01、山东未来化工有限公司的Fuchem-91S乳液、南通生达化工有限公司SD-5182乳液。
其中,所述的木质纤维素可为本领域常规使用的木质纤维素,所述的木质纤维素较佳地满足下述指标:白色,纤维含量≥99.5%,平均纤维长度250μm~320μm,松密度210g/L~260g/L,干燥损失≤5%,pH值为7.0,吸水率7.6%~8.8%,分散性佳。更佳地为临沂市绿森化工有限公司的白木质素B300、灵寿县兰祥矿产品加工厂的抗裂白色木质纤维素L320、上海云甘实业有限公司的H-500。
其中,所述的无机颜料可为本领域常规使用的耐候性达5级并且耐光性达7级的无机颜料,可根据本领域常规方法选择无机颜料的种类和颜色。所述的无机颜料较佳地为二氧化钛。
其中,所述的润湿分散剂可为本领域常规使用的湿润分散剂,其能够降低表面张力,具有极好的润湿和铺展能力,可提高颜料和填料的加入量而不增加粘度。所述的湿润分散剂较佳地为聚羧酸胺盐湿润分散剂,更佳地为聚丙烯酸胺盐润湿分散剂。所述的润湿分散剂较佳地满足下述性能指标:1wt%水溶液的pH值为6~8,1wt%水溶液的浊点为27~30℃,以及密度为1.05~1.08g/cm3,所述密度在20℃时测得。所述的润湿分散剂更佳地为罗地亚(Rhodia)集团生产的润湿分散剂WA 200Rhodia、陶氏化学公司的润湿分散剂CF-10和润湿分散剂X-405中的一种或多种。
其中,所述的悬浮剂外观为乳白色液体,粘度≤100mPa.s(1号转子,30转/分),固含量≥29.00%,pH值6.5~6.8,优选湖南安力生物科技有限公司的悬浮稳定剂SF-1、广州市昊兆化工有限公司的悬浮剂Carbopol Aqua SF-1、深圳市先致化工科技有限公司的悬浮稳定剂sf-1。
其中,所述的消泡剂可为本领域常规适用的消泡剂,其一般兼具破泡性和抑泡性。所述的消泡剂较佳地为改性聚甲基硅氧烷类消泡剂。所述的改性聚甲基硅氧烷类消泡剂较佳地满足下述性能指标:pH值为5~8,以及密度为0.89~0.95g/cm3,所述密度在20℃时测得。所述的消泡剂更佳地为广州市睿合新材料科技有限公司提供的消泡剂RH-900、陶氏化学有限公司提供的消泡剂BD-405消泡剂和BD-109中的一种或多种。
其中,所述的杀菌剂可为本领域常规使用的杀菌剂,较佳地为异噻唑啉酮类杀菌剂,其能稳定于水中且不释放游离甲醛,并对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、真菌和酵母菌高度有效。所述的杀菌剂更佳地为西班牙LAMIRSA实验研究院生产的MIRECIDE-KW/600杀菌剂。
其中,所述的增稠剂可为本领域常规使用的增稠剂,较佳地为缔合型聚氨酯类增稠剂,更佳地为增稠剂R278。
其中,所述的成膜助剂可为本领域常规使用的成膜助剂,较佳地为伊士曼化工有限公司(EASTMAN)生产的成膜助剂Texanol。
其中,所述的防冻剂可为本领域常规使用的防冻剂,较佳地为丙二醇和/或乙二醇。
其中,所述的紫外光吸收剂,受阻胺类,有效物质含量≥98%,优选青岛杰得佳新材料科技有限公司的光稳定剂JADEWIN LS 119或JADEWIN LS 622、JADEWIN LS 770
其中,所述的见光分解剂含量≥98.00%,乙醇溶解试验合格,干燥失重≤15.00%,灼烧残渣(以硫酸盐计)≤0.50%,优选沈阳乐衡科技有限公司的次甲基兰、亚甲基蓝或亚甲基兰。
其中,所述的水可为本领域常规用水,较佳地为去离子水。
本发明还提供了一种上述水性防漏涂防厚涂的建筑涂料的制备方法,其包括下述步骤:按本领域常规的水性涂料的制备方法,将所述原料配方中的各组分混合均匀即可。
本发明中,所述的制备方法优选按下述步骤进行:
透明产品:将所述的见光分解剂加入水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟后将转速调整为800转/分,加入所述的杀菌剂,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
半透明产品:(1)将木质纤维素与水混合溶解得溶液A;将润湿分散剂和消泡剂与所述溶液A混合均匀得溶液B;将所述溶液B、所述无机颜料、所述悬浮剂和水于室温下混合均匀,并研磨至粒径在30μm以下,得浆料C;
(2)将所述的见光分解剂加入水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟得混合液D。
(3)在转速为800转/分搅拌状态下,在所述浆料C中加入剩余的所述润湿分散剂、剩余的所述消泡剂、所述杀菌剂、混合液D、所述成膜助剂、所述防冻剂、所述的紫外光吸收剂、所述增稠剂和剩余的所述水,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
其中,百分比均为相对于各相应组分质量的质量百分比。
本发明中,所述的室温为本领域的常规定义,一般指5~40℃。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。
本发明所用试剂和原料均市售可得。
本发明提供了一种判断施工过程中是否漏涂是否厚涂的判断方法,其中本发明产品在施工过程中漆膜呈蓝色,漆膜干燥过程中这种蓝色逐渐褪去,漆膜最终干燥后漆膜呈无色透明状。如果有相关区域没有呈现蓝色,则该区域漆膜完全干燥后,其所呈现的虽然也为无色,也与已施工的区域相关可见明显区别,从而可以判定此区域并出现漏涂。相反地,如果部分区域在施工过程中出现的漆膜蓝色明显深于已涂漆的其他区域,则在此区域漆膜完全干燥后则明显深于其他区域,可以判定此区域施工过程中出现厚涂。因此该方法可以判定是否漏涂或厚涂,取长1.2米,宽1.0米的建筑墙面待涂漆区域,在长1米、宽1米的区域施工涂料1m2,待漆膜完全干燥后,将已涂漆部分与未涂漆部分相比,完全一致,则判定此施工过程中出现漏涂现象。如果已涂漆部分与未涂漆部分相比,完全不一致,则判定此施工过程中未出现漏涂现象。在此基础上,观察已涂漆部分,如果漆膜外观完全一致,则判定此施工过程中未出现厚涂现象。如果漆膜不完全一致,则判定此施工过程中出现厚涂现象。
下述实施例中所用原料的来源:
水性渗透透明乳液:河北日出化工有限公司生产的渗透性透明乳液RC-01;
水性渗透透明乳液:山东未来化工有限公司生产的Fuchem-91S乳液;
水性渗透透明乳液:南通生达化工有限公司生产的SD-5182乳液;
木质纤维素:临沂市绿森化工有限公司生产的白木质素B300;
木质纤维素:灵寿县兰祥矿产品加工厂生产的抗裂白色木质纤维素L320;
木质纤维素:上海云甘实业有限公司生产的H-500;
无机颜料:四川龙蟒钛业有限公司生产的金红石钛白R996;
悬浮剂:湖南安力生物科技有限公司生产的悬浮稳定剂SF-1;
悬浮剂:广州市昊兆化工有限公司生产的悬浮剂Carbopol Aqua SF-1;悬浮剂:深圳市先致化工科技有限公司生产的悬浮稳定剂sf-1;
紫外光吸收剂:青岛杰得佳新材料科技有限公司生产的光稳定剂JADEWIN LS119、JADEWIN LS 622或JADEWIN LS 770
见光分解剂:沈阳乐衡科技有限公司生产的次甲基兰、亚甲基蓝或亚甲基兰。
润湿分散剂:Rhodia集团生产的WA 200Rhodia;
润湿分散剂:陶氏化学有限公司生产的CF-10;
润湿分散剂:陶氏化学有限公司生产的X-405;
杀菌剂:西班牙LAMIRSA实验研究院生产的杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂;
消泡剂:广州市睿合新材料科技有限公司生产的RH-900;
消泡剂:陶氏化学有限公司生产的BD-405和消泡剂BD-109;
防冻剂:可为本领域常规使用的防冻剂,较佳地为丙二醇;
增稠剂:缔合型聚氨酯类增稠剂R278;
成膜助剂:伊士曼化工公司(EASTMAN)生产的Texanol;
市售水性建筑涂料(透明产品)CE-794:成都宝光涂料有限公司生产;
市售水性建筑涂料(半透明产品)QA-692:浙江时进涂料有限公司生产;
市售SW3625溶剂型建筑涂料:上海汇丽涂料有限公司生产。
实施例1:
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)如下表1所示。
表1实施例1的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:RC-01乳液 | 64.00% |
水 | 35.40% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂 | 0.30% |
见光分解剂:次甲基兰 | 0.30% |
实施例2:
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)如下表2所示。
表2实施例2的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 68.30% |
水 | 31.10% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂 | 0.10% |
见光分解剂:亚甲基蓝 | 0.50% |
实施例3:
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)如下表3所示。
表3实施例3的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:SD-5182乳液 | 71.00% |
水 | 28.50% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂 | 0.10% |
见光分解剂:或亚甲基兰 | 0.40% |
其中,实施例1~3的水性防漏涂防厚涂建筑涂料(透明产品)制备方法:
将所述的见光分解剂加入水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟后将转速调整为800转/分,加入所述的杀菌剂,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
实施例4
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)如下表4所示。
表4实施例4的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(半透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:RC-01乳液 | 45.00% |
水 | 36.96% |
木质纤维素:B300 | 0.40% |
润湿分散剂WA 200Rhodia | 0.50% |
无机颜料:金红石型钛白R996 | 3.50% |
悬浮剂:SF-1 | 6.20% |
消泡剂:RH-900 | 0.32% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600 | 0.30% |
防冻剂:丙二醇 | 1.40% |
紫外光吸收剂:JADEWIN LS 119 | 0.22% |
成膜助剂:Texanol | 3.40% |
增稠剂:R278 | 0.80% |
见光分解剂:次甲基兰 | 1.00% |
实施例5
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)如下表5所示。
表5实施例5的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(半透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 48.30% |
水 | 35.09% |
木质纤维素:L320 | 0.30% |
润湿分散剂:CF-10 | 0.40% |
无机颜料:金红石型钛白R996 | 3.20% |
悬浮剂:Carbopol Aqua SF-1 | 5.80% |
消泡剂:BD-405 | 0.30% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600 | 0.20% |
防冻剂:丙二醇 | 1.30% |
紫外光吸收剂:JADEWIN LS 622 | 0.21% |
成膜助剂:Texanol | 3.30% |
增稠剂:R278 | 0.70% |
见光分解剂:亚甲基兰 | 0.90% |
实施例6
水性防漏涂防厚涂建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)如下表6所示。
表6实施例6的水性防漏涂防厚涂建筑涂料
(半透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:SD-5182乳液 | 51.30% |
水 | 33.75% |
木质纤维素:H-500 | 0.20% |
润湿分散剂:X-405 | 0.30% |
无机颜料:金红石型钛白R996 | 2.80% |
悬浮剂:sf-1 | 5.60% |
消泡剂:BD-109 | 0.25% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600 | 0.10% |
防冻剂:丙二醇 | 1.20% |
紫外光吸收剂:JADEWIN LS 770 | 0.20% |
成膜助剂:Texanol | 3.20% |
增稠剂:R278 | 0.50% |
见光分解剂:亚甲基兰 | 0.60% |
实施例4~6的水性防漏涂防厚涂建筑涂料(半透明产品)的制备方法:
(1)将所述的木质纤维素与20.0~30.0%的所述水混合溶解得溶液A;将50.0~70.0%的所述润湿分散剂和30.0~50.0%的所述消泡剂与所述溶液A混合均匀得溶液B;将所述溶液B、所述无机颜料、所述悬浮剂和30.0~50.0%的所述水于室温下混合均匀,并研磨至粒径在30μm以下,得浆料C;
(2)将所述的见光分解剂加入10.0~20.0%水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟得混合液D。
(3)在转速为800转/分搅拌状态下,在所述浆料C中加入剩余的所述润湿分散剂、剩余的所述消泡剂、所述杀菌剂、混合液D、所述成膜助剂、所述防冻剂、所述的紫外光吸收剂、所述增稠剂和剩余的所述水,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
其中,百分比均为相对于各相应组分质量的质量百分比。
本发明中,所述的室温为本领域的常规定义,一般指5~40℃。
对比实施例1:
水性建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)如下表7所示。
表7对比实施例1的水性建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 68.30% |
水 | 31.40% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂 | 0.10% |
见光分解剂:亚甲基蓝 | 0.20% |
对比实施例1的水性涂建筑涂料(透明产品)制备方法:
将所述的见光分解剂加入水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟后将转速调整为800转/分,加入所述的杀菌剂,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
对比实施例2:
水性建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)如下表8所示。
表8对比实施例2的水性建筑涂料(透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 68.30% |
水 | 31.40% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600杀菌剂 | 0.30% |
见光分解剂:亚甲基蓝 | 0.00% |
对比实施例2的水性涂建筑涂料(透明产品)制备方法:
将所述的水加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟后将转速调整为800转/分,加入所述的杀菌剂,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
对比实施例3
水性建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)如下表9所示。
表9对比实施例3的水性建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 48.30% |
水 | 35.19% |
木质纤维素:L320 | 0.30% |
润湿分散剂:CF-10 | 0.40% |
无机颜料:金红石型钛白R996 | 3.20% |
悬浮剂:Carbopol Aqua SF-1 | 6.50% |
消泡剂:BD-405 | 0.30% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600 | 0.20% |
防冻剂:丙二醇 | 1.30% |
紫外光吸收剂:JADEWIN LS 622 | 0.21% |
成膜助剂:Texanol | 3.30% |
增稠剂:R278 | 0.70% |
见光分解剂:亚甲基兰 | 0.20% |
对比实施例3的水性涂建筑涂料(半透明产品)的制备方法:(1)将所述的木质纤维素与20.0~30.0%的所述水混合溶解得溶液A;将50.0~70.0%的所述润湿分散剂和30.0~50.0%的所述消泡剂与所述溶液A混合均匀得溶液B;将所述溶液B、所述无机颜料、所述悬浮剂和30.0~50.0%的所述水于室温下混合均匀,并研磨至粒径在30μm以下,得浆料C;
(2)将所述的见光分解剂加入10.0~20.0%水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟得混合液D。
(3)在转速为800转/分搅拌状态下,在所述浆料C中加入剩余的所述润湿分散剂、剩余的所述消泡剂、所述杀菌剂、混合液D、所述成膜助剂、所述防冻剂、所述的紫外光吸收剂、所述增稠剂和剩余的所述水,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
其中,百分比均为相对于各相应组分质量的质量百分比。
本发明中,所述的室温为本领域的常规定义,一般指5~40℃。
对比实施例4
水性建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)如下表10所示。
表10对比实施例4的水性建筑涂料(半透明产品)的原料配方(wt%)
水性渗透透明乳液:Fuchem-91S乳液 | 49.20% |
水 | 35.19% |
木质纤维素:L320 | 0.30% |
润湿分散剂:CF-10 | 0.40% |
无机颜料:金红石型钛白R996 | 3.20% |
悬浮剂:Carbopol Aqua SF-1 | 5.80% |
消泡剂:BD-405 | 0.30% |
杀菌剂:MIRECIDE-KW/600 | 0.20% |
防冻剂:丙二醇 | 1.40% |
紫外光吸收剂:JADEWIN LS 622 | 0.21% |
成膜助剂:Texanol | 3.30% |
增稠剂:R278 | 0.70% |
见光分解剂:亚甲基兰 | 0.00% |
对比实施例4的水性涂建筑涂料(半透明产品)的制备方法:(1)将所述的木质纤维素与20.0%的所述水混合溶解得溶液A;将50.0%的所述润湿分散剂和30.0%的所述消泡剂与所述溶液A混合均匀得溶液B;将所述溶液B、所述无机颜料、所述悬浮剂和30.0%的所述水于室温下混合均匀,并研磨至粒径在30μm以下,得浆料C;
(2)将所述的见光分解剂加入10.0%水中搅拌混合均匀后加入转速为500转/分所述的水性渗透透明乳液中,搅拌5分钟得混合液D。
(3)在转速为800转/分搅拌状态下,在所述浆料C中加入剩余的所述润湿分散剂、剩余的所述消泡剂、所述杀菌剂、混合液D、所述成膜助剂、所述防冻剂、所述的紫外光吸收剂、所述增稠剂和剩余的所述水,搅拌5分钟后经200目滤布过滤包装,密封保存。
其中,百分比均为相对于各相应组分质量的质量百分比。
本发明中,所述的室温为本领域的常规定义,一般指5~40℃。
效果实施例:
将实施例1~3的水性防漏涂防厚涂建筑涂料(透明产品)、市售溶剂型建筑涂料SW3625、水性建筑涂料(透明产品)CE-794和对比实施例1~2的涂料进行性能、环保指标对比实验,具体结果见表11、表12。
表11各产品性能指标
表12环保指标
从表11中可见,本发明的防漏涂防厚涂的建筑涂料(透明产品)的使用性能好,耐刷洗性、透水性、附着力、耐沾污性、耐人工气候老化性好,并且具有防漏涂防厚涂功能。市售的溶剂型涂料不具有防厚涂功能,市场水性建筑涂料(透明)产品及对比实施例1-2则不具防漏涂防厚涂的功能。
从表12中可见,本发明的防漏涂防厚涂的建筑涂料(透明产品)的VOC值含量远低于常规的墙面涂料,且未检出游离甲醛、苯、甲苯及重金属物质,是一种符合当前时代需求的环保型水性涂料。溶剂型建筑涂料中含有苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有机溶剂及挥发性有机化合物、游离二异氰酸酯(TDI+HDI)等对人体及环境有害物质。对比实施例1及对比实施例2中挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛含量虽然比市售溶剂型建筑涂料及水性建筑涂料(透明产品)低,但仍高于本发明实施例1~3。
将实施例4~6的水性防漏涂防厚涂建筑涂料(半透明产品)、市售溶剂型建筑涂料SW3625、水性建筑涂料(半透明产品)QA-692和对比实施例3~4的涂料进行性能、环保指标对比实验,具体结果见表13、表14。
表13各产品性能指标
表14环保指标
从表13中可见,本发明的防漏涂防厚涂的建筑涂料(半透明产品)的使用性能好,耐水性、耐碱性、透水性、附着力、耐刷洗性、耐沾污性、耐人工气候老化性好,具有防漏涂防重涂功能。市售的溶剂型涂料不具有防厚涂功能,市场水性建筑涂料(半透明产品)及对比
实施例3-4则不具防漏涂防厚涂的功能。
从表14中可见,本发明的防漏涂防厚涂的建筑涂料(半透明产品)的VOC值含量远低于常规的墙面涂料,且未检出游离甲醛、苯、甲苯及重金属物质,是一种符合当前时代需求的环保型水性涂料。市售溶剂型建筑涂料中含有苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有机溶剂及挥发性有机化合物、游离二异氰酸酯(TDI+HDI)等对人体及环境有害物质。对比实施例3及对比实施例4中挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛含量虽然比市售溶剂型建筑涂料及水性建筑涂料(半透明产品)低,但仍高于本发明实施例4~6。
在此说明书中,本发明已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以做出各种修改和变换而不背离本发明的精神和范围。因此,说明书应被认为是说明性的而非限制性的。
Claims (8)
1.一种水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,包括组份:水性渗透透明乳液、杀菌剂和见光分解剂,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色透明或蓝色半透明状,且在施工的第二阶段呈透明状。
2.根据权利要求1所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,包括如下质量百分比的组份:水性渗透透明乳液64.00~71.00%、水28.50~35.40%、杀菌剂0.10~0.30%、见光分解剂0.30~0.50%,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色透明状,且在施工的第二阶段呈透明状。
3.根据权利要求1所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,包括如下质量百分比的组份:水性渗透透明乳液45.00~51.30%、水33.75~36.96%、木质纤维素0.20~0.40%、润湿分散剂0.30~0.50%、无机颜料2.80~3.50%、悬浮剂5.60~6.20%、消泡剂0.25~0.32%、杀菌剂0.10~0.30%、防冻剂1.20~1.40%、紫外光吸收剂0.20~0.22%、成膜助剂3.20~3.40%、增稠剂0.50~0.80%和见光分解剂0.60~1.00%,由所述的建筑涂料形成的涂层在施工的第一阶段呈蓝色半透明状,且在施工的第二阶段呈半透明状。
4.根据权利要求3所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,所述的木质纤维素包括参数:纤维含量≥99.5%,平均纤维长度250μm~320μm,松密度210g/L~260g/L,干燥损失≤5%,pH值为7.0,吸水率7.6%~8.8%。
5.根据权利要求3所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,所述的无机颜料为二氧化钛;所述的润湿分散剂为聚羧酸铵盐润湿分散剂;所述的消泡剂为改进聚甲基硅氧烷类消泡剂;所述的杀菌剂为异噻唑啉酮类杀菌剂。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,所述的水性渗透透明乳液的参数包括:固含量30%±1%,粘度≤500mPa.s,pH值7~9,粒径0.05~0.1μm,玻璃化温度7℃,最低成膜温度0℃,耐水性288h无异常、耐碱性144h无异常,耐洗刷性≥5000次,耐沾污性≤10%,对水泥混凝土及瓷砖、大理石基材附着力≤1级。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,所述的见光分解剂包括次甲基兰、亚甲基蓝或亚甲基兰的一种或多种。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的水性防漏涂防厚涂的建筑涂料,其特征在于,所述的建筑涂料中的见光分解剂在施工的第一阶段和第二阶段之间逐渐分解。
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