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    聚酯粉末涂料在濕熱環(huán)境的自然老化與 氙燈老化的相關(guān)性研究

    2019-11-18 08:09:44時宇揭敢新祁黎王俊高澤海張捷陶友季
    裝備環(huán)境工程 2019年10期
    關(guān)鍵詞:耐候性瓊海氙燈

    時宇,揭敢新,祁黎,王俊,高澤海,張捷,陶友季

    (1.中國電器科學研究院有限公司 工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境適應性國家重點試驗室,廣州 510663; 2.擎天材料科技有限公司,廣州 510300)

    粉末涂料自誕生起便展現(xiàn)出了優(yōu)越的性能,在傳統(tǒng)家電、建材、家具、汽車等領域廣泛應用[1-5]。由于國際和國內(nèi)政策對VOC 的排放限制[6-7],溶劑型涂料已逐漸被限制使用,而粉末涂料的VOC 排放幾乎為零,對環(huán)境的污染大大降低,在涂料工業(yè)中所占的比例逐年上升。涂層在戶外環(huán)境中受到紫外輻射及水、酸雨、氧氣等作用,會不斷老化降解,降低其使用壽命。因此,延長粉末涂層的耐候性對于節(jié)能減排、提高材料使用壽命都有十分重要的意義。聚酯樹脂作為粉末涂料的重要組成部分,是優(yōu)化粉末涂料耐候性的關(guān)鍵[8-10]。

    文中通過對耐候型聚酯粉末涂料 NH3307、NH5307、NH9307 共3 種產(chǎn)品[11-13],分別開展瓊海濕熱環(huán)境的自然老化試驗和氙燈加速老化試驗,考察兩 者的相關(guān)性,篩選出最適合模擬濕熱環(huán)境的氙燈試驗方法。同時,計算氙燈試驗與自然老化試驗的加速系數(shù),為通過氙燈加速老化考察粉末涂料耐候性提供依據(jù)。

    1 試驗

    1.1 原料及樣板制備

    建材用聚酯粉末涂料NH3307、NH5307、NH9307(廣州擎天材料科技有限公司)系列。三種涂料的性能參數(shù)見表1。將涂料噴涂于Q235 鋼板兩面,鋼板尺寸為70 mm×150 mm×0.5 mm,涂層厚度為150~ 200 μm。

    表1 聚酯粉末涂料的性能參數(shù)

    1.2 主要設備及儀器

    試驗所用設備為氙燈老化箱(Ci4000,美國ATLAS 公司)。測試儀器為三角度光澤計(Sheen 160,德國畢克公司)。

    1.3 自然暴曬試驗

    按GB/T 3681—2000《塑料大氣暴露試驗方法》在瓊海開展自然大氣無背板暴曬試驗,暴曬角為南向45°。涂料樣板在第1 年的試驗期內(nèi),每3 個月取樣1次,第2 年每6 個月取樣1 次,每次均取3 塊小方片進行性能測試。

    1.4 氙燈老化測試

    采用Atlas Ci4000 型氙燈試驗箱對上述高分子材料進行人工加速老化試驗,具體試驗參數(shù)見表2。氙燈老化試驗共采用4 種方法:方法1 是通常的國際標。準測試,方法2 是參數(shù)模擬濕熱環(huán)境;方法3 是參數(shù)模擬干熱環(huán)境;方法4 是加入了光照黑暗循環(huán)。

    1.5 光學性能測試

    按照GB/T 9754—2007,用BYK 4430 微型多角度光澤儀對涂料樣板曝曬面在60°入射角下進行光澤度測量,結(jié)果取3 次測量的算術(shù)平均值。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 光學性能變化

    保光率是材料在老化后的60 率鏡面光澤與初始值的比值,反應了涂料在老化過程中表面光澤的保持率,是行業(yè)常用的涂料耐候性考察指標。三種粉末涂料在瓊海進行自然老化試驗期間的保光率變化如圖1所示??梢钥闯觯诃偤=?jīng)過24 個月的自然老化后,保光率隨著時間的延長呈下降趨勢。在自然老化的前12 個月,三種粉末涂料的保光率變化相對較小,12個月后保光率迅速下降。在自然老化24 個月后,NH3307 和NH5307 涂料的保光率下降到初始性能的50%左右,NH9307 涂料下降到 70%左右。說明NH9307 涂料在瓊海進行自然老化過程中的耐候性好于NH3307 和NH5307 材料。

    三種涂料在瓊海濕熱環(huán)境條件下進行自然老化試驗,將保光率與老化時間進行擬合,結(jié)果見表3。其中ΔG 為保光率,tn為自然老化時間。可以看出,保光率和時間呈指數(shù)下降的關(guān)系。

    表2 氙燈老化試驗參數(shù)

    圖1 不同粉末涂料在自然老化期間的保光率變化

    2.2 光學性能變化

    分別采用四種方法對三種粉末涂料進行氙燈加 速老化試驗,期間的保光率變化如圖2 所示。從圖2a 中可以看出,NH3307 涂料在采用方法2 進行的氙燈老化試驗中,老化約800 h 后,保光率下降到初始值的50%左右;老化1000 h 后,保光率下降到初始值的約40%。采用方法1、3、4 進行氙燈老化試驗中,老化1600~2000 h 后保光率依然保持在80%左右。圖2b 中NH5307 涂料的氙燈老化試驗的結(jié)果與NH3307涂料相似,采用方法2 進行的氙燈老化試驗,老化1300 h 后,保光率下降到約50%;老化1600 h 后,保光率下降到約20%。采用方法1、3、4 進行氙燈老化試驗中,老化1600~2000 h 后,保光率依然保持在約80%~95%。圖2c 中,NH9307 涂料在采用方法2進行的氙燈老化試驗中,老化1600 h 后,保光率下降至約70%;采用方法1、3、4 的氙燈老化在1600~ 2000 h 后,保光率保持在85%以上。

    表3 不同粉末涂料的保光率-時間擬合方程及其相關(guān)性

    可以看出,三種涂料在采用方法1、3、4 的氙燈老化試驗中,保光率始終保持在較高的水平上??梢哉J為,涂料表面沒有發(fā)生明顯的老化現(xiàn)象。采用方法2 的氙燈試驗中,三種涂料保光率的下降幅度明顯高于其他三種氙燈試驗方法。

    采用皮爾遜相關(guān)系數(shù)考察涂料的自然老化和氙燈老化之間的關(guān)系。皮爾遜相關(guān)系數(shù)法是度量兩個變量之間關(guān)聯(lián)程度的最常用方法,其數(shù)學表達式為:

    采用四種氙燈老化方法對三種涂料的老化和自然老化之間的相關(guān)系數(shù)見表4??梢钥闯觯捎迷囼灧椒? 的氙燈加速老化和自然老化的相關(guān)系數(shù)最高,其次是方法4。

    圖2 不同粉末涂料在氙燈老化期間的保光率變化

    對比4 種氙燈老化方法的試驗結(jié)果,可以看出,只有采用方法2 試驗的涂料保光率大幅下降,與三種涂料在瓊海自然老化中保光率下降的結(jié)果相近。產(chǎn)生這種結(jié)果在于氙燈試驗條件的差異,方法1 和方法3的條件分別模擬了普通環(huán)境和干熱環(huán)境,與瓊海的濕熱環(huán)境條件有較大差異,其試驗結(jié)果與自然老化試驗的相關(guān)系數(shù)也低。方法2 和方法4 的試驗條件更接近于瓊海的自然環(huán)境參數(shù),由于存在光照黑暗循環(huán),方法4 的參數(shù)嚴酷性不如方法2,其試驗結(jié)果相對自然老化試驗的加速性和相關(guān)系數(shù)也低于方法2。綜合氙燈試驗的試驗條件,以及與自然老化的試驗結(jié)果的比較,可以認為氙燈老化方法2 與瓊海自然老化的相關(guān)性更好,更適合模擬涂料在濕熱環(huán)境的老化過程。

    采用氙燈加速老化試驗方法2 對三種涂料進行加速老化試驗,將保光率與老化時間進行擬合,結(jié)果見表5(ta為加速老化時間)??梢钥闯龊妥匀焕匣嗨?,保光率和時間呈指數(shù)下降的關(guān)系。

    表5 不同粉末涂料的保光率-時間擬合方程及其相關(guān)性

    2.3 加速性分析

    圖3 涂料在兩種濕熱環(huán)境(氙燈加速與瓊海) 下的相關(guān)性

    三種涂料采用氙燈加速老化試驗方法2 相對瓊海自然老化的加速性如圖3 所示。橫坐標為加速老化 時間ta,縱坐標為自然老化時間tn。比較達到相同保光率的加速老化時間和自然老化時間的對應關(guān)系,考察氙燈老化的加速性。可以看出,在模擬濕熱環(huán)境和自然濕熱環(huán)境中,三種涂料達到相同保光率的老化時間呈線性關(guān)系,經(jīng)線性擬合,其擬合方程與相關(guān)系數(shù)見表6。

    表6 不同粉末涂料的加速-自然老化時間 擬合方程及其相關(guān)性

    表6 中,直線斜率表明氙燈加速老化試驗方法2與瓊海濕熱環(huán)境自然老化對比的加速因子。其中NH3307 涂料為17.62,NH5307 涂料為12.44,NH9307涂料為10.36。說明模擬濕熱環(huán)境的氙燈加速老化試驗方法2 對NH3307 涂料的老化加速性最大,其次為NH5307 涂料,最后是NH9307 涂料。

    3 結(jié)論

    通過對NH3307、NH5307、NH9307 這三種粉末涂料開展瓊海濕熱環(huán)境自然老化試驗,和4 種方法氙燈加速老化試驗,可以得到以下結(jié)論。

    1)基于保光率測試的結(jié)果,NH9307 涂料的耐候性好于NH3307 和NH5307 涂料。

    2)氙燈加速老化試驗方法2 能夠較好地模擬涂料在濕熱環(huán)境中的老化過程。

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