CN115449283A - 一种隔声涂料 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种隔声涂料,属于涂料技术领域,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;A组分包括如下原料:建筑废渣、粘结剂、珍珠岩、抗裂纤维、复合防水剂、改性二氧化硅;B组分包括:硅溶胶、丙烯酸乳液、水性聚氨酯、消泡剂和水。本发明采用建筑废渣作为涂料的主要填料,具有变废为宝的环保优势,且建筑废渣与成膜基质和空气之间存在界面,会对声波产生散射和折射作用,增强涂料的隔音性能;通过加入改性二氧化硅,促进中空二氧化硅颗粒在涂料中的均匀分布,使其更易于发挥阻隔声波传输的效果,且其能够赋予涂料一定的阻燃特性,最终获得具有阻燃功能的隔声型涂料。

Description

一种隔声涂料
技术领域
本发明属于涂料技术领域,具体地,涉及一种隔声涂料。
背景技术
无论是日常生活、交通抑或是工业领域,噪音通常是无处不在的,而噪音却会对人民的生活质量造成非常大的降低,因此,对于隔音隔声的需求是广泛而重要的。但目前使用的隔音材料往往需要达到较大的厚度后才能实现有效的隔音,而由此带来的问题是使用及施工的不便,另外,如需要对已建工程进行隔音改造,具有更大的改造成本。通过在建筑墙体表面涂覆一层隔声涂料,能够有效改善上述存在的问题。
为了安全性考虑,建筑材料对于阻燃防火性能具有要求,因此,使隔声涂料具备阻燃特性,具有十分重要的意义。
此外,随着城市建筑发展以及更新换代,建筑废渣也日益增多。建筑废渣是城市在施工建设过程中产生的废弃混凝土废料、装修装饰过程中产生的废玻璃、废瓷片、废大理石花岗岩碎片、旧城改造拆迁施工过程中产生的废砖瓦和老墙废渣混合的固体废弃物。对建筑固体废物的处理方法主要是采用简单的填埋方式进行处理,日积月累、占据山地和良田,长期填埋不仅需要占用大量的土地资源,而且恶化自然环境。因此,如何将建筑固体废物实施再生资源化是我们需要为之努力的方向。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供了一种隔声涂料。
本发明采用建筑废渣作为涂料的主要填料,具有变废为宝的环保优势,且建筑废渣与成膜基质(丙烯酸、聚氨酯)和空气之间存在界面,会对声波产生散射和折射作用,增加声波在涂层中的传播路径,使声能透过涂层的损耗增加,从而增强涂料的隔音性能;通过加入珍珠岩,其是一种多孔膨胀结构,阻碍声波的传输,进而提升涂料的隔声性能;通过加入改性二氧化硅,促进中空二氧化硅颗粒在涂料中的均匀分布,使其更易于发挥阻隔声波传输的效果,从而进一步提升涂料的隔音性能,且其能够赋予涂料一定的阻燃特性,最终获得一种具有阻燃功能的隔声型涂料,具有广阔的应用范围。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种隔声涂料,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;
A组分包括如下重量份的原料:建筑废渣70-80份、粘结剂0.9-1.1份、珍珠岩(70-90目)3-5份、抗裂纤维0.4-0.5份、复合防水剂0.5-0.7份、改性二氧化硅8-10份;
B组分包括以下重量份原料:硅溶胶15-18份、丙烯酸乳液4-6份、水性聚氨酯10-14份、消泡剂0.2-0.3份和水3-5份;
进一步地,建筑废渣包括碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块;将碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块经过破碎、分选、磁选去除废金属后,再经干燥、砂磨后制成细度小于200目的粉料;
优选的,碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块的质量比为28:13:17:16。
进一步地,粘结剂为水玻璃或糊精。
进一步地,复合防水剂为JS-WG高效复合防水剂。
其中建筑废渣与成膜基质(丙烯酸、聚氨酯)和空气之间存在界面,会对声波产生散射和折射作用,增加声波在涂层中的传播路径,使声能透过涂层的损耗增加,从而增强涂料的隔音性能;加入的珍珠岩是一种多孔膨胀结构,阻碍声波的传输,进而提升涂料的隔声性能;以聚氨酯作为原料之一(成膜基质之一),聚氨酯由于自身具有强氢键作用,体系微观自分相,在振动下产生较大的内耗热,为良好的减振阻尼材料,从而更进一步地提升涂料的隔音性能。
进一步地,改性二氧化硅通过如下步骤制备:
S1、将3-氨丙基三甲氧基硅烷和乙醇水溶液(乙醇水溶液的体积分数为50%)加入圆底烧瓶中,混合溶解均匀后加入中空二氧化硅颗粒,超声10min后,于82℃条件下回流搅拌反应2h,抽滤,产物依次用乙醇和去离子水各洗涤3次,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物1;中空二氧化硅颗粒、3-氨丙基三甲氧基硅烷、乙醇水溶液的用量之比为10g:60mL:150mL;
通过3-氨丙基三甲氧基硅烷水解与中空二氧化硅颗粒表面的-OH反应,在二氧化硅表面接枝氨基分子链,过程如下所示:
Figure BDA0003860794840000031
S2、将中间产物1与DMF(N,N-二甲基甲酰胺)混合后,超声10min后,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,烧瓶置于恒温水浴中,待分散液温度升至30℃时,缓慢滴入4-羟基苯乙醛的DMF溶液,滴加完毕后于30℃保温搅拌反应5h,产物经离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物2;中间产物1、乙醇、4-羟基苯乙醛的DMF溶液的用量之比为10g:150mL:55-65mL;4-羟基苯乙醛的DMF溶液的浓度为27.2g/100mL;
中间产物1接枝的-NH2与4-羟基苯乙醛分子上的-CHO在加热条件下发生醛胺缩合反应,获得中间产物2,反应过程如下所示:
Figure BDA0003860794840000041
S3、将中间产物2与1,4-二氧六环混合后,超声10min,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,再加入DOPO(9,10-2H-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物),于90℃恒温条件下搅拌反应6h,反应结束后待体系降至室温,离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得到改性二氧化硅;中间产物2、1,4-二氧六环、DOPO的用量之比为10g:180mL:20-25g;
中间产物2上含有的-N=C-与DOPO分子上的P-H发生加成反应,获得改性二氧化硅,具体反应过程如下所示:
Figure BDA0003860794840000042
通过一系列化学反应,在二氧化硅表面接枝有机分子链,从而得到各项性能的提升,具体表现为:其一,二氧化硅本身属于无机粒子,易于团聚,通过在其表面接枝有机分子链,能够改善其自身团聚现象,且能改善其与涂料成膜基质之间的界面相容性,促进其在涂料中的均匀分散,进而更好的发挥各项性能;其二,其表面接枝的分子链末端为酚羟基,其能与成膜基质之一(聚氨酯基体)发生化学反应,促进交联网络结构形成的同时提高二氧化硅与涂料之间的结合能力;其三,其表面接枝有含氮基团、磷酸酯基团以及苯环,氮、磷协效阻燃,苯环易于成炭,因此,其表面接枝有高效阻燃成分,该阻燃成分随二氧化硅均布于涂料中,赋予涂料一定的阻燃特性,且相较于普通有机阻燃剂,其能克服易渗出、易迁移的特性,持续稳定发挥阻燃效果;
改性二氧化硅是基于中空二氧化硅颗粒进行改性的,均布于涂层中时,中空二氧化硅内部的空气处于狭窄的空间,难以扩散,阻碍声波的传输,增加涂料的隔声性能。
本发明的有益效果:
本发明采用建筑废渣作为涂料的主要填料,具有变废为宝的环保优势;且在涂料中加入了珍珠岩,其中建筑废渣与成膜基质(丙烯酸、聚氨酯)和空气之间存在界面,会对声波产生散射和折射作用,增加声波在涂层中的传播路径,使声能透过涂层的损耗增加,从而增强涂料的隔音性能;加入的珍珠岩是一种多孔膨胀结构,阻碍声波的传输,进而提升涂料的隔声性能;
本发明为了进一步提升涂料的隔声性能以及阻燃性能,采用了改性二氧化硅作为原料,通过一系列化学反应,在二氧化硅表面接枝有机分子链,从而得到各项性能的提升,具体表现为:其一,二氧化硅本身属于无机粒子,易于团聚,通过在其表面接枝有机分子链,能够改善其自身团聚现象,且能改善其与涂料成膜基质之间的界面相容性,促进其在涂料中的均匀分散,进而更好的发挥各项性能;其二,其表面接枝的分子链末端为酚羟基,其能与成膜基质之一(聚氨酯基体)发生化学反应,促进交联网络结构形成的同时提高二氧化硅与涂料之间的结合能力;其三,其表面接枝有含氮基团、磷酸酯基团以及苯环,氮、磷协效阻燃,苯环易于成炭,因此,其表面接枝有高效阻燃成分,该阻燃成分随二氧化硅均布于涂料中,赋予涂料一定的阻燃特性,且相较于普通有机阻燃剂,其能克服易渗出、易迁移的特性,持续稳定发挥阻燃效果;改性二氧化硅是基于中空二氧化硅颗粒进行改性的,均布于涂层中时,中空二氧化硅内部的空气处于狭窄的空间,难以扩散,阻碍声波的传输,增加涂料的隔声性能。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
改性二氧化硅通过如下步骤制备:
S1、将60mL的3-氨丙基三甲氧基硅烷和150mL乙醇水溶液(乙醇水溶液的体积分数为50%)加入圆底烧瓶中,混合溶解均匀后加入10g中空二氧化硅颗粒,超声10min后,于82℃条件下回流搅拌反应2h,抽滤,产物依次用乙醇和去离子水各洗涤3次,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物1;
S2、将10g中间产物1与150mL的DMF(N,N-二甲基甲酰胺)混合后,超声10min后,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,烧瓶置于恒温水浴中,待分散液温度升至30℃时,缓慢滴入55mL的4-羟基苯乙醛的DMF溶液,滴加完毕后于30℃保温搅拌反应5h,产物经离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物2;4-羟基苯乙醛的DMF溶液的浓度为27.2g/100mL;
S3、将10g中间产物2与180mL的1,4-二氧六环混合后,超声10min,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,再加入20g的DOPO(9,10-2H-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物),于90℃恒温条件下搅拌反应6h,反应结束后待体系降至室温,离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得到改性二氧化硅。
实施例2
改性二氧化硅通过如下步骤制备:
S1、将60mL的3-氨丙基三甲氧基硅烷和150mL乙醇水溶液(乙醇水溶液的体积分数为50%)加入圆底烧瓶中,混合溶解均匀后加入10g中空二氧化硅颗粒,超声10min后,于82℃条件下回流搅拌反应2h,抽滤,产物依次用乙醇和去离子水各洗涤3次,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物1;
S2、将10g中间产物1与150mL的DMF(N,N-二甲基甲酰胺)混合后,超声10min后,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,烧瓶置于恒温水浴中,待分散液温度升至30℃时,缓慢滴入65mL的4-羟基苯乙醛的DMF溶液,滴加完毕后于30℃保温搅拌反应5h,产物经离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物2;4-羟基苯乙醛的DMF溶液的浓度为27.2g/100mL;
S3、将10g中间产物2与180mL的1,4-二氧六环混合后,超声10min,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,再加入25g的DOPO(9,10-2H-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物),于90℃恒温条件下搅拌反应6h,反应结束后待体系降至室温,离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得到改性二氧化硅。
实施例3
一种隔声涂料,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;
A组分包括如下重量的原料:建筑废渣70kg、水玻璃0.9kg、珍珠岩(70-90目)3-5kg、抗裂纤维0.4kg、JS-WG高效复合防水剂0.5kg、实施例1制得的改性二氧化硅8kg;
B组分包括以下重量的原料:硅溶胶15kg、丙烯酸乳液4kg、水性聚氨酯10kg、消泡剂0.2kg和水3kg;
其中,建筑废渣包括碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块,将碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块按1:1:1:1的质量比混合后,经过破碎、分选、磁选去除废金属后,再经干燥、砂磨后制成细度小于200目的粉料;
分别将A组分和B组分中各原料混合均匀,再将A、B组分按照3:2的质量比混合均匀,获得涂料。
实施例4
一种隔声涂料,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;
A组分包括如下重量的原料:建筑废渣75kg、糊精1.0kg、珍珠岩(70-90目)4kg、抗裂纤维0.45kg、JS-WG高效复合防水剂0.6kg、实施例2制得的改性二氧化硅9kg;
B组分包括以下重量的原料:硅溶胶16.5kg、丙烯酸乳液5kg、水性聚氨酯12kg、消泡剂0.25kg和水4kg;
其中,建筑废渣包括碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块,将碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块按质量比为28:13:17:16混合后,经过破碎、分选、磁选去除废金属后,再经干燥、砂磨后制成细度小于200目的粉料;
分别将A组分和B组分中各原料混合均匀,再将A、B组分按照3:2的质量比混合均匀,获得涂料。
实施例5
一种隔声涂料,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;
A组分包括如下重量的原料:建筑废渣80kg、水玻璃1.1kg、珍珠岩(70-90目)5kg、抗裂纤维0.5kg、JS-WG高效复合防水剂0.7kg、实施例1制得的改性二氧化硅10kg;
B组分包括以下重量的原料:硅溶胶18kg、丙烯酸乳液6kg、水性聚氨酯14kg、消泡剂0.3kg和水5kg;
其中,建筑废渣包括碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块,将碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块按质量比为2:1:1:1混合后,经过破碎、分选、磁选去除废金属后,再经干燥、砂磨后制成细度小于200目的粉料;
分别将A组分和B组分中各原料混合均匀,再将A、B组分按照3:2的质量比混合均匀,获得涂料。
对比例1
将实施例3中的改性二氧化硅换成普通二氧化硅,其余原料及制备过程不变。
隔声性能测试:按照GB/T 19889.6-2005《声学建筑和建筑构件隔声测量第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量》进行测量,测得的结果可用于比较楼板的撞击声隔声特性;在实验室测试中,采用固定的1OOmm预制楼板作为参考楼板对比例2,并将涂抹实施例3-5、对比例1制备得到的涂料的1OOmm预制楼板进行测试:
阻燃性能测试:按照ASTM E84测试涂层的防火等级;
测得的结果如下表所示:
Figure BDA0003860794840000091
由上表数据可知,本发明获得的隔声涂料具备良好的隔音性能以及阻燃防火性能;通过对比例1的数据可知,二氧化硅经过改性后,不仅能够进一步提升涂料的隔音性能,也能赋予涂料良好的阻燃特性。
在说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上内容仅仅是对本发明所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种隔声涂料,其特征在于,由A组分和B组分两部分构成,A组分为粉料,B组分为浆料,且A组分和B组分的质量之比为3:2;
A组分包括如下重量份的原料:建筑废渣70-80份、粘结剂0.9-1.1份、珍珠岩3-5份、抗裂纤维0.4-0.5份、复合防水剂0.5-0.7份、改性二氧化硅8-10份;
B组分包括以下重量份原料:硅溶胶15-18份、丙烯酸乳液4-6份、水性聚氨酯10-14份、消泡剂0.2-0.3份和水3-5份。
2.根据权利要求1所述的一种隔声涂料,其特征在于,所述建筑废渣包括碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块;将碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块经过破碎、分选、磁选去除废金属后,再经干燥、砂磨后制成细度小于200目的粉料。
3.根据权利要求2所述的一种隔声涂料,其特征在于,碎砖头、碎混凝土、竹木和碎石块的质量比为28:13:17:16。
4.根据权利要求1所述的一种隔声涂料,其特征在于,所述粘结剂为水玻璃或糊精。
5.根据权利要求1所述的一种隔声涂料,其特征在于,所述改性二氧化硅通过如下步骤制备:
S1、将3-氨丙基三甲氧基硅烷和乙醇水溶液加入圆底烧瓶中,混合溶解均匀后加入中空二氧化硅颗粒,超声10min后,于82℃条件下回流搅拌反应2h,抽滤,产物依次用乙醇和去离子水各洗涤3次,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物1;
S2、将中间产物1与DMF混合后,超声10min后,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,烧瓶置于恒温水浴中,待分散液温度升至30℃时,缓慢滴入4-羟基苯乙醛的DMF溶液,滴加完毕后于30℃保温搅拌反应5h,产物经离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得中间产物2;
S3、将中间产物2与1,4-二氧六环混合后,超声10min,将分散液转移至装有冷凝回流装置和搅拌装置的三口烧瓶中,再加入DOPO,于90℃恒温条件下搅拌反应6h,反应结束后待体系降至室温,离心分离,并依次用乙醇和去离子水洗涤3次后,最后于60℃下真空干燥10h,得到改性二氧化硅。
6.根据权利要求5所述的一种隔声涂料,其特征在于,步骤S1中中空二氧化硅颗粒、3-氨丙基三甲氧基硅烷、乙醇水溶液的用量之比为10g:60mL:150mL;乙醇水溶液的体积分数为50%。
7.根据权利要求5所述的一种隔声涂料,其特征在于,步骤S2中中间产物1、乙醇、4-羟基苯乙醛的DMF溶液的用量之比为10g:150mL:55-65mL;4-羟基苯乙醛的DMF溶液的浓度为27.2g/100mL。
8.根据权利要求5所述的一种隔声涂料,其特征在于,步骤S3中中间产物2、1,4-二氧六环、DOPO的用量之比为10g:180mL:20-25g。
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