CN111393077A - 一种反射隔热真石漆及其制备方法 - Google Patents

一种反射隔热真石漆及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111393077A
CN111393077A CN202010211483.5A CN202010211483A CN111393077A CN 111393077 A CN111393077 A CN 111393077A CN 202010211483 A CN202010211483 A CN 202010211483A CN 111393077 A CN111393077 A CN 111393077A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
paint
stone
particles
base material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010211483.5A
Other languages
English (en)
Inventor
李建龙
李康
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Fanruide New Building Materials Co ltd
Original Assignee
Shanghai Fanruide New Building Materials Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Fanruide New Building Materials Co ltd filed Critical Shanghai Fanruide New Building Materials Co ltd
Priority to CN202010211483.5A priority Critical patent/CN111393077A/zh
Publication of CN111393077A publication Critical patent/CN111393077A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B26/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
    • C04B26/30Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages ; Other silicon-containing organic compounds; Boron-organic compounds
    • C04B26/32Compounds having one or more carbon-to-metal or carbon-to-silicon linkages ; Other silicon-containing organic compounds; Boron-organic compounds containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/54Substitutes for natural stone, artistic materials or the like
    • C04B2111/542Artificial natural stone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/50Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

本发明涉及一种反射隔热真石漆及其制备方法,属于真石漆技术领域,其技术要点:一种反射隔热真石漆,按照如下重量份计,包括:真石漆基料200‑300份、40‑80雪花白60‑100份、80‑120雪花白400‑500份、20‑40金黄30‑50份、20‑40中国黑15‑20份、80‑120乳黄40‑50份、80‑120菊花黄15‑20份、钛白浆5‑15份;其中真石漆基料包括:水40‑60份、纤维素0.1‑1份、杀菌剂0.1‑1份、消泡剂0.05‑0.2份、AMP‑950.1‑1份、乳液45‑55份、乙二醇1‑2份、成膜助剂2‑4份、增稠剂0.1‑0.5份。其制作方法是:真石漆基料的制备;按配比依次加入40‑80雪花白颗粒、80‑120雪花白颗粒、20‑40金黄颗粒、20‑40中国黑颗粒、80‑120乳黄颗粒、80‑120菊花黄颗粒及钛白浆,搅拌均匀。本发明不仅能够降低成本,而且还具有较好的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。

Description

一种反射隔热真石漆及其制备方法
技术领域
本发明属于真石漆技术领域,更具体地说,它涉及一种反射隔热真石漆及其制备方法。
背景技术
目前常见的真石漆适用于各类建筑物的室内外装修装饰,具有防火、防水、耐酸碱、耐污染等特点。然而在大型建筑的外墙上,每天都需要接受强烈的太阳辐射,烈的太阳光照将热量从室外传递到室内,导致室内的温度升高,而太阳光所照射到的建筑物,最先与太阳光接触的就是建筑物外层的涂料层,因此市面上急需要具有反射隔热的真石漆。
现有的市场上反射隔热的真石漆很多,大多都具有基本的反射隔热作用。例如公布号为CN108948923A的中国发明专利申请公开了一种反射隔热真石漆,包括如下按照重量份原料:硅丙乳液、溶胶分散液、丙二醇、消泡剂、纤维素、增稠剂、空心玻璃微球、二氧化硅、三氧化二铝、分散剂,以及杀菌剂。
上述现有技术中利用空心玻璃微球作为填料加入到反射隔热真石漆内,其利用空心玻璃微球本身良好的减重、隔音、保温、亲油、透气,以及较好的流动性等优良的性能,从而获得了上述反射隔热性能较好,同时还具有隔音、保温、耐候以及拒水的作用,延长了上述反射隔热真石漆的使用寿命。
随着空心玻璃微球的性能的研究,对于空心玻璃微球的需求日益增加,但是空心玻璃微球不能完全替代其他填料,即在加入空心玻璃微球的同时还需加入其他的二氧化硅、三氧化二铝等填料
但是当真石漆中填料均为空心玻璃微球时,此时真石漆的增稠现象非常严重,甚至可能出现不能涂刷使用的现象。因此是否可以提出一种新的技术方案,不添加空心玻璃微球这类填料的方式,却依旧能够具有较好的反射隔热、耐候性能的真石漆。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的之一在于提供一种反射隔热真石漆,不仅能够降低成本,而且还具有较好的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。
本发明的上述发明目的一是通过以下技术方案得以实现的:
一种反射隔热真石漆,按照如下重量份计,包括如下组分:
Figure BDA0002422980300000021
其中,真石漆基料包括如下组分:
Figure BDA0002422980300000022
通过采用上述技术方案,40-80雪花白颗粒、20-40金黄颗粒,以及80-120乳黄颗粒等均为常见的石英砂,在真石漆中添加不用类型、颜色和颗粒大小的石英砂能够使得涂覆在建筑墙面上的真石漆层,展示出类似大理石的质感。因此大大增加了真石漆美化建筑外墙面,使得建筑外墙面更具美观、质感和装饰作用。
其次通过控制真石漆基料和石英砂的用量,使得真石漆基料能够完全包复石英砂,从而有助于形成坚固、附着力强的漆膜,进一步提高了其耐候性能。同时,AMP-95多功能胺助剂的加入,能够有效减少纤维素、增韧剂等的用量,能够有效降低成本,上述AMP-95多功能胺助剂还具有优异的pH稳定性,能够减少酸碱腐蚀,增加真石漆粘度的稳定性,并且上述AMP-95多功能胺助剂代替其他常用的胺和醇胺(其它常用的胺和醇胺容易使涂料泛黄),还能减少真石漆的变黄性能。另外,AMP-95多功能胺助剂还能可有效降低泡沫介质和消泡剂之间的界面张力,进而增大散布系数,增加消泡剂的散布能力,使消泡剂能够迅速有效地散布在泡沫液膜之间,达到良好的消泡效果。
接着,乳液与成膜助剂在上述AMP-95多功能胺助剂、纤维素、增稠剂等辅助下,能够形成得到具有较好粘度的真石漆基料,接着加入相应比例的石英砂后进行搅拌,此时混合有石英砂在AMP-95多功能胺助剂的作用下,均匀分数在真石漆基料中,经建筑外墙施工即可获得具有一定厚度且色彩均匀的真石漆层,因石英砂质轻且具有一定的厚度,所有得到的真石漆层具有良好的反射隔热性能,同时质轻的石英砂还不易给建筑外墙增加重量负担,施工稳定性较好,大大延长了真石漆的使用寿命。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:按照如下重量份计,包括如下组分:
Figure BDA0002422980300000031
通过进一步优化真石漆基料和各种常见的石英砂的配比,使得真石漆基料能够完全包复石英砂,且包覆效果最佳。从而有助于形成坚固、附着力强的漆膜,提高了真石漆整体的耐候性能。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:真石漆基料,按照如下重量份计,包括如下组分:
Figure BDA0002422980300000032
通过进一步优化AMP-95多功能胺助剂、RS-9966A乳液、增稠剂以及消泡剂等用量,因AMP-95多功能胺助剂的加入,降低纤维素、增稠剂等用量;大大降低了真石漆的成本。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述纤维素选自4481FQ纤维素、甲基纤维素钠、柠檬酸钠、苹果纤维、柑橘纤维中的一种或多种。
通过采用上述技术方案,481FQ纤维素(羟乙基纤维素FQ-481,产地:廊坊市安次区长海化工有限公司)、甲基纤维素钠、柠檬酸钠、苹果纤维、柑橘纤维均是常见的纤维素,纤维素是一种采用棉花为材料的,是一种类似于网状的结构,可防止真石漆粉体过渡散射,增加有效施工面积,减少损耗及环境的污染。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述消泡剂选自分子级聚合矿物油消泡剂、防破泡有机硅聚合物消泡剂,以及炔二醇类消泡剂中的一种或多种。
通过采用上述技术方案,分子级聚合矿物油消泡剂、防破泡有机硅聚合物消泡剂,以及炔二醇类消泡剂均是常见消泡剂,能够有效消除搅拌过程中产生的气泡。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述成膜助剂选自DPNB成膜助剂、DPM成膜助剂、BCS成膜助剂,以及EDG成膜助剂中的一种或多种。
通过采用上述技术方案,DPNB成膜助剂、DPM成膜助剂、BCS成膜助剂,以及EDG成膜助剂均是常见的成膜助剂,仅具有成膜作用,提升体系的性能,同时可以调节体系挥发梯度、挥发速率。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述增稠剂选自N612增稠剂、淀粉、果胶中的一种或多种。
通过采用上述技术方案,N612增稠剂(即货号为N-612,羧甲基纤维素,佛山市德中化工科技有限公司)、淀粉、果胶是常见的增稠剂,具有较好的增稠性能。
本发明的上述发明目的二是申请了一种反射隔热真石漆的制备方法,不仅操作简单,而且还能有效提高真石漆的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。
为了解决上述发明目的二,本发明是通过以下技术方案得以实现的:
一种反射隔热真石漆的制备方法,包括如下操作步骤:
步骤一、真石漆基料的制备:按照配方顺序添加水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂,搅拌均匀;待纤维素分散10-30分钟后加入AMP-95多功能胺助剂,搅拌均匀即可制得真石漆基料;
步骤二、将步骤一制得的真石漆基料中,按配比依次加入40-80雪花白颗粒、80-120雪花白颗粒、20-40金黄颗粒、20-40中国黑颗粒、80-120乳黄颗粒、80-120菊花黄颗粒,以及钛白浆,搅拌均匀即可。
通过采用上述技术方案,首先在制备真石漆基料时,将水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂率先均匀,此时形成白色的且具有一定稠度的液体,纤维素分散10-30分钟左右,此时纤维素能够均匀地分散在真石漆基料体系中,并形成类似网状的结构,接着再加入AMP-95多功能胺助剂,不仅能够起到稳定真石漆基料体系的作用,而且还能有效降低其他辅料加入的量,减低了成本。接着,在真石漆基料中加入石英石颗粒进行搅拌混合,上述整个操作不仅流程简单快捷,而且还能有效提高真石漆的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1、本发明不仅能够降低成本,而且还具有较好的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。
2、优化的,上述整个操作不仅流程简单快捷,而且还能有效提高真石漆的反射、隔热、耐黄变,以及耐候性能,延长了真石漆的使用寿命。
具体实施方式
以下结合各实施例对本发明作进一步详细说明。
一、实施例
实施例1:一种反射隔热真石漆,按照如下重量份计,包括如下组分:
真石漆基料250份、40-80雪花白颗粒88份、80-120雪花白颗粒528份、20-40金黄颗粒44份、20-40中国黑颗粒18份、80-120乳黄颗粒44份、80-120菊花黄颗粒18份,钛白浆10份。
上述真石漆基料,按照如下重量份计,包括如下组分:
水46份、纤维素0.6份、杀菌剂0.4份、消泡剂0.1份、AMP-95多功能胺助剂0.4份、RS-9966A乳液48份、乙二醇1.5份、成膜助剂2.8份,以及增稠剂2.5份。
其中,纤维素选自4481FQ纤维素(羟乙基纤维素FQ-481,产地:廊坊市安次区长海化工有限公司)。
杀菌剂可以选自天诗蓝盾-CM10杀菌剂(南京天诗蓝盾生物科技有限公司,型号为天诗蓝盾-CM10)。
消泡剂为巴斯夫消泡剂FoamStar A10分子级消泡剂(规格:170kg,型号为A10,品牌:雅创)。
AMP-95多功能胺助剂,其化学名称2-氨基-2-甲基-1-丙醇,结构式为(CH3)2C(NH2)CH2OH。
RS-9966A乳液为RS-9966A硅丙真石漆乳液(厂家:上海誉宇新材料科技有限公司);
成膜助剂为DPM二丙二醇甲醚水性成膜助剂,(品牌:DPM,CAS编号:29911-28-2,厂家为广州源硅化工有限公司)。
增稠剂为N612增稠剂(即货号为N-612,羧甲基纤维素,佛山市德中化工科技有限公司)。
上述实施例1的制备方法,包括如下操作步骤:
步骤一、真石漆基料的制备:按照配方顺序添加水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂,搅拌均匀;待纤维素分散18分钟后加入AMP-95多功能胺助剂,机械搅拌42分钟,即可制得真石漆基料。
步骤二、将步骤一制得的真石漆基料中,按配比依次加入40-80雪花白颗粒、80-120雪花白颗粒、20-40金黄颗粒、20-40中国黑颗粒、80-120乳黄颗粒、80-120菊花黄颗粒,以及钛白浆,机械搅拌42分钟,即可制得反射隔热真石漆。
实施例2:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:反射隔热真石漆的配方和成分用量不同。
上述反射隔热真石漆,按照如下重量份计,包括如下组分:
真石漆基料200份、40-80雪花白颗粒60份、80-120雪花白颗粒400份、20金黄颗粒30份、20-40中国黑颗粒15份、80-120乳黄颗粒40份、80-120菊花黄颗粒15份、钛白浆5份。
其中,真石漆基料包括如下组分:
水40份、纤维素0.1份、杀菌剂0.1份、消泡剂0.05-份、AMP-95多功能胺助剂0.1份、乳液45份、乙二醇1份、成膜助剂2份、增稠剂0.1份。
上述实施例2的制备方法,包括如下操作步骤:
步骤一、真石漆基料的制备:按照配方顺序添加水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂,搅拌均匀;待纤维素分散10分钟后加入AMP-95多功能胺助剂,机械搅拌30分钟,即可制得真石漆基料。
步骤二、将步骤一制得的真石漆基料中,按配比依次加入40-80雪花白颗粒、80-120雪花白颗粒、20-40金黄颗粒、20-40中国黑颗粒、80-120乳黄颗粒、80-120菊花黄颗粒,以及钛白浆,机械搅拌30分钟,即可制得反射隔热真石漆。
实施例3:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:反射隔热真石漆的配方和成分用量不同。
上述反射隔热真石漆,按照如下重量份计,包括如下组分:
真石漆基料300份、40-80雪花白颗粒100份、80-120雪花白颗粒500份、20-40金黄颗粒50份、20-40中国黑颗粒20份、80-120乳黄颗粒50份、80-120菊花黄颗粒20份、钛白浆15份。
其中,真石漆基料包括如下组分:
水60份、纤维素1份、杀菌剂1份、消泡剂0.2份、AMP-95多功能胺助剂1份、乳液55份、乙二醇2份、成膜助剂4份、增稠剂0.5份。
上述实施例3的制备方法,包括如下操作步骤:
步骤一、真石漆基料的制备:按照配方顺序添加水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂,搅拌均匀;待纤维素分散30分钟后加入AMP-95多功能胺助剂,机械搅拌60分钟,即可制得真石漆基料。
步骤二、将步骤一制得的真石漆基料中,按配比依次加入40-80雪花白颗粒、80-120雪花白颗粒、20-40金黄颗粒、20-40中国黑颗粒、80-120乳黄颗粒、80-120菊花黄颗粒,以及钛白浆,机械搅拌60分钟,即可制得反射隔热真石漆。
实施例4:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:纤维素选自甲基纤维素钠。
实施例5:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:纤维素选自甲基纤维素钠、柠檬酸钠和苹果纤维。其中,甲基纤维素钠、柠檬酸钠和苹果纤维的重量比为1:1:0.5。
实施例6:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:纤维素选自苹果纤维。
实施例7:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:纤维素选自4481FQ纤维素和柑橘纤维。其中,4481FQ纤维素和柑橘纤维的的重量比为4:1。
实施例8:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:消泡剂选自防破泡有机硅聚合物消泡剂。
实施例9:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:消泡剂选自防破泡有机硅聚合物消泡剂和分子级聚合矿物油消泡剂。防破泡有机硅聚合物消泡剂和分子级聚合矿物油消泡剂重量比为1:1。
实施例10:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:成膜助剂选自DPM成膜助剂。
实施例11:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:成膜助剂选自BCS成膜助剂。
实施例12:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:成膜助剂选自DPNB成膜助剂、DPM成膜助剂、BCS成膜助剂,以及EDG成膜助剂。DPNB成膜助剂、DPM成膜助剂、BCS成膜助剂,以及EDG成膜助剂的重量比为1:1:1:1。
实施例13:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:增稠剂为淀粉。
实施例14:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:增稠剂为淀粉和果胶。淀粉和果胶的重量比为1:4。
实施例15:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:增稠剂为淀粉、果胶和N612增稠剂,淀粉、果胶和N612增稠剂的重量比为1:1:0.25。
二、对比例
对比例1:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:在配方中加入DMEA(二甲基乙醇胺)代替AMP-95多功能的助剂。
对比例2:一种反射隔热真石漆,与实施例1的不同之处在于:不含有AMP-95多功能的助剂。
对比例3:一种反射隔热真石漆,采用公布号为CN108948923A的中国发明专利申请公开了一种反射隔热真石漆中具体实施例1中的技术方案。
三、性能检测分析试验一:实施例1-15的基础性能检测
试验对象:将实施例1-15作为试验样1-15;将对比例1-3作为对照样1-3。
检测方法:参见下表1的检测标准。
表1检测标准
Figure BDA0002422980300000081
Figure BDA0002422980300000091
试验结果:表1和表2-3可知,与对照样1-2相比较,试验样1-15的各项性能均优于对照样1-2的。与试验样1相比较可知,对照样1-2的挥发性有机化合物含量大于试验样1的,同时对照样1-2的人工气候老化后太阳光反射比变化率与污染后太阳光反射比变化率均大于试验样1的。由此可知对照样1中采用的DMEA(二甲基乙醇胺)具有泛黄性以及它的气味很难闻的特点。
其次,与试验样1相比较,对照样3的各项数据均在合格的范围内,但是其中耐人工气候老化性、人工气候老化后太阳光反射比变化率与污染后太阳光反射比变化率均大于试验样1的。
表2
Figure BDA0002422980300000092
Figure BDA0002422980300000101
表3
Figure BDA0002422980300000102
Figure BDA0002422980300000111
具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

Claims (8)

1.一种反射隔热真石漆,其特征在于,按照如下重量份计,包括如下组分:
真石漆基料 200-300份;
40-80雪花白颗粒 60-100份;
80-120雪花白颗粒 400-500份;
20-40金黄颗粒 30-50份;
20-40中国黑颗粒 15-20份;
80-120乳黄颗粒 40-50份;
80-120菊花黄颗粒 15-20份;
钛白浆 5-15份;
其中,真石漆基料包括如下组分:
水 40-60份;
纤维素 0.1-1份;
杀菌剂 0.1-1份;
消泡剂 0.05-0.2份;
AMP-95多功能胺助剂 0.1-1份;
乳液 45-55份;
乙二醇 1-2份;
成膜助剂 2-4份;
增稠剂 0.1-0.5份。
2.根据权利要求1所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,按照如下重量份计,包括如下组分:
真石漆基料 250份;
40-80雪花白颗粒 88份;
80-120雪花白颗粒 528份;
20-40金黄颗粒 44份;
20-40中国黑颗粒 18份;
80-120乳黄颗粒 44份;
80-120菊花黄颗粒 18份;
钛白浆 10份。
3.根据权利要求2所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,真石漆基料,按照如下重量份计,包括如下组分:
水 46份;
纤维素 0.6份;
杀菌剂 0.4份;
消泡剂 0.1份;
AMP-95多功能胺助剂 0.4份;
RS-9966A乳液 48份;
乙二醇 1.5份;
成膜助剂 2.8份;
增稠剂 2.5份。
4.根据权利要求1-3中任意一项所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,所述纤维素选自4481FQ纤维素、甲基纤维素钠、柠檬酸钠、苹果纤维、柑橘纤维中的一种或多种。
5.根据权利要求1-3中任意一项所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,所述消泡剂选自分子级聚合矿物油消泡剂、防破泡有机硅聚合物消泡剂,以及炔二醇类消泡剂中的一种或多种。
6.根据权利要求1-3中任意一项所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,所述成膜助剂选自DPNB成膜助剂、DPM成膜助剂、BCS成膜助剂,以及EDG成膜助剂中的一种或多种。
7.根据权利要求1-3中任意一项所述的一种反射隔热真石漆,其特征在于,所述增稠剂选自N612增稠剂、淀粉、果胶中的一种或多种。
8.一种根据权利要求1-3中任意一项所述的一种反射隔热真石漆的制备方法,其特征在于,包括如下操作步骤:
步骤一、真石漆基料的制备:按照配方顺序添加水、纤维素、杀菌剂、消泡剂、乳液、乙二醇、成膜助剂,以及增稠剂,搅拌均匀;待纤维素分散10-30分钟后加入AMP-95多功能胺助剂,搅拌均匀即可制得真石漆基料;
步骤二、将步骤一制得的真石漆基料中,按配比依次加入40-80雪花白颗粒、80-120雪花白颗粒、20-40金黄颗粒、20-40中国黑颗粒、80-120乳黄颗粒、80-120菊花黄颗粒,以及钛白浆,搅拌均匀即可。
CN202010211483.5A 2020-03-24 2020-03-24 一种反射隔热真石漆及其制备方法 Pending CN111393077A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010211483.5A CN111393077A (zh) 2020-03-24 2020-03-24 一种反射隔热真石漆及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010211483.5A CN111393077A (zh) 2020-03-24 2020-03-24 一种反射隔热真石漆及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111393077A true CN111393077A (zh) 2020-07-10

Family

ID=71424977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010211483.5A Pending CN111393077A (zh) 2020-03-24 2020-03-24 一种反射隔热真石漆及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111393077A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116751488A (zh) * 2023-06-19 2023-09-15 广东吉美帮新材料有限公司 一种具有高效遮光性能的涂料及制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105236833A (zh) * 2015-09-30 2016-01-13 三棵树涂料股份有限公司 一种耐黄变真石漆及其制备方法
CN105601177A (zh) * 2015-12-18 2016-05-25 三棵树涂料股份有限公司 一种隔热反射真石漆及其制备方法
CN106927733A (zh) * 2015-12-31 2017-07-07 上海墙特节能材料有限公司 一种反射隔热无机干粉真石漆
CN108948923A (zh) * 2018-08-09 2018-12-07 合肥神舟建筑集团有限公司 一种反射隔热真石漆及其制备方法
CN109401491A (zh) * 2018-10-08 2019-03-01 江门市铨胜涂料有限公司 一种反射隔热陶艺仿石涂料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105236833A (zh) * 2015-09-30 2016-01-13 三棵树涂料股份有限公司 一种耐黄变真石漆及其制备方法
CN105601177A (zh) * 2015-12-18 2016-05-25 三棵树涂料股份有限公司 一种隔热反射真石漆及其制备方法
CN106927733A (zh) * 2015-12-31 2017-07-07 上海墙特节能材料有限公司 一种反射隔热无机干粉真石漆
CN108948923A (zh) * 2018-08-09 2018-12-07 合肥神舟建筑集团有限公司 一种反射隔热真石漆及其制备方法
CN109401491A (zh) * 2018-10-08 2019-03-01 江门市铨胜涂料有限公司 一种反射隔热陶艺仿石涂料及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
周诗彪等: "《化学、应用化学、材料科学与工程专业 大学生创新训练实验》", 31 December 2014, 湘潭大学出版社 *
李肇强: "《现代涂料的生产及应用》", 31 March 2017, 上海科学技术文献出版社 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116751488A (zh) * 2023-06-19 2023-09-15 广东吉美帮新材料有限公司 一种具有高效遮光性能的涂料及制备方法
CN116751488B (zh) * 2023-06-19 2024-02-02 广东吉美帮新材料有限公司 一种具有高效遮光性能的涂料及制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104109439A (zh) 一种保温真石漆及其制备方法
CN110791159A (zh) 一种水性纳米薄涂保温涂料及其制备方法
CN112745726A (zh) 一种高性能有机无机复合热反射防水涂料、制备方法及应用
CN114479591B (zh) 一种防结露保温乳胶漆的制备方法
CN102826810B (zh) 一种反射隔热粉末涂料及其制备方法
CN111500133A (zh) 一种水包砂多彩涂料及其制备方法
CN113248981A (zh) 一种石墨烯改性的水性弹性涂料及其制备方法
CN112358780A (zh) 涂料及其制备方法和应用
CN110713760A (zh) 水性丙烯酸地坪漆及其制备方法
CN113956705A (zh) 一种疏水性的改性纳米二氧化硅溶液的制备方法、耐沾污真石漆及其制备方法
CN112266663A (zh) 一种用于外墙瓷砖翻新的快干型底漆及其制备方法
CN114736574A (zh) 一种施涂不发花的环保内墙涂料及其制备方法
CN107162486A (zh) 一种反射隔热抹涂真石漆及其制备方法
CN111393077A (zh) 一种反射隔热真石漆及其制备方法
CN105348875B (zh) 一种铝溶胶改性钠水玻璃无机内墙涂料
CN107572878B (zh) 一种隔热防火仿石涂料及其制备方法
CN108084860B (zh) 一种环保隔热涂料及其制备方法
CN112521816A (zh) 中、低明度反射隔热真石漆及其制备方法
CN104774518B (zh) 一种水性质感涂料及其制备方法
CN112759985A (zh) 一种彩砂涂料及其制备方法和应用
CN104497728A (zh) 净味水性多彩漆组合物及其制备方法
CN116376376A (zh) 免腻子质感涂料及其使用方法
CN111849272A (zh) 一种胶砂涂料及其制备方法
CN109988474A (zh) 一种早期耐水性优异水包砂多彩涂料
CN115895370A (zh) 耐火防水超耐候单组分微水泥涂料

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200710