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文檔簡介
1、涂層材料一般分為無機涂層(金屬涂層)和有機涂層,無機涂層一般又分為保護涂層和功能涂層兩大類。有機涂層中的熱防護涂層是一種具有特殊用途的材料,在航空航天、電子電氣、紡織、建筑等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。目前所用基體材料主要為環(huán)氧樹脂、氯磺化聚乙烯、酚醛、環(huán)氧.聚氨酯、聚苯硫醚.環(huán)氧等,在航天飛機和導(dǎo)彈等航天產(chǎn)品中應(yīng)用較為廣泛。但是普遍存在缺點,就是價格較貴、綜合性能較差、均需高溫成型等。聚二甲基硅氧烷因其具有耐氧化、耐寬廣的高低溫交變、耐寒、耐
2、臭氧、優(yōu)異的電絕緣性、生理惰性、耐腐蝕、耐潮濕等優(yōu)良性能,并且不需熱壓設(shè)備。這些優(yōu)點引起了眾多科學(xué)研究者的興趣。 目前國外對聚二甲基硅氧烷(PDMS)在固體發(fā)動機殼體外防熱的研究與應(yīng)用開始重視,而國內(nèi)對其作為熱防護涂層的研究與應(yīng)用剛剛起步。因此本文通過引入聚二甲基硅氧烷作為耐熱涂層的基體,采用室溫硫化工藝,制備了復(fù)合涂層材料,研究了不同填料、助劑等對涂層相關(guān)性能的影響。 (1)研究了基體的粘度對拉伸強度的影響。研究結(jié)果表
3、明,隨著粘度的增加即分子量的增加,涂層材料的拉伸強度是逐漸遞增的,可達1.7MPa。但是基體粘度越大,溶劑等配合劑加入量也會增加,導(dǎo)致材料成本加大:同時使得制造工藝復(fù)雜。 (2)白炭黑(氣相二氧化硅)主要起補強作用,一般認為白炭黑以物理或化學(xué)的方式與基體交聯(lián)。但是大部分研究者忽略了白炭黑對PDMS熱穩(wěn)定性能的消極影響。本實驗通過TGA-DSC測試手段,輔以SEM對添加白炭黑的涂層材料與純PDMS涂層材料進行比較分析,結(jié)果表明:熱
4、失重5﹪的溫差最高達133℃,熱失重10﹪的溫差最高達167'(2。 (3)利用燦(OH)3低溫揮發(fā)散熱機理,Al(OH)3在加熱到240*(2~500。C左右時會迅速分解出結(jié)晶水并吸收大量的熱量(1967kJ/Kg),從而降低了材料表面的溫度。微米級燦(OH)3的引入可以明顯提高涂層材料的耐熱溫度。隨著加入份量的增加,耐熱性能也隨之提高,耐熱溫度可達300'C。但是Al(OH)3的加入會降低涂層材料的力學(xué)性能,特別是拉伸強度。
5、 (4)研究了不同含量中空玻璃微珠(HGB)的涂層材料在馬弗爐中100。C、250。C、300。C下的實際隔熱效果。此外,通過TG研究發(fā)現(xiàn),中空玻璃微珠對涂層體系的耐熱性能是有積極貢獻的,加入量不宜超過25﹪。 (5)探討了不同溶劑(丙酮、無水乙醇、松節(jié)油、丙三醇、聚L--醇、石油醚(30~60。C和60。C~90*(2)、甲苯、二甲苯、三氯乙烷、乙酸乙酯、四氯化碳)對填料的溶解能力。經(jīng)過綜合選擇,四氯化碳是本體系的最佳
6、選擇。 (6)研究了交聯(lián)劑品種和用量對聚二甲基硅氧烷拉伸強度的影響,經(jīng)綜合實驗,交聯(lián)劑用量控制在8﹪~10﹪,且交聯(lián)劑C優(yōu)于其它兩種交聯(lián)效果。增塑劑、偶聯(lián)劑的用量對涂層材料的力學(xué)性能是至關(guān)重要的;二月桂酸二丁基錫作為催化劑應(yīng)控制用量,一般使用量在0.25﹪-1.5﹪。 (7)研究了涂層材料的耐水、耐腐蝕性與附著力的性能,測試結(jié)果除耐NaOH外其它性能均良好。在耐NaOH實驗中發(fā)現(xiàn),幾組材料的損失相對整體而言均偏大,最高達
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