水分的存在则会引发多种化学反应,如水解反应,使树脂基料降解,同时也可能导致涂层与基体界面的腐蚀,特别是在高湿度或有酸雨的地区,镀锌涂料的老化速度明显加快。在工业环境中,除了上述因素外,化学污染物如二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等酸性气体以及各种有机挥发物等对镀锌涂料的老化作用更为突出。这些化学物质会与涂层中的锌粉和树脂发生化学反应,形成可溶性盐或破坏树脂的化学结构。例如,在化工园区附近的镀锌结构件,由于空气中酸性气体浓度较高,镀锌涂料可能在短时间内出现腐蚀斑点、起泡等老化现象,严重影响其耐久性和防护效果。
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为了提高镀锌涂料的耐久性,研发新型添加剂成为一个重要的研究方向。其中,紫外线吸收剂是一类关键的添加剂。它能够吸收紫外线的能量,将其转化为无害的热能或其他形式的能量,从而阻止紫外线对涂料树脂分子链的破坏。例如,苯并三唑类紫外线吸收剂在镀锌涂料中应用,它可以有效地吸收280-400nm波长范围内的紫外线,降低涂层的光老化速度。通过在涂料配方中添加适量的紫外线吸收剂,经过紫外线加速老化试验发现,涂层的光泽保持率和颜色稳定性得到明显提高,使用寿命可延长30%-50%。
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为了比较摩绅冷镀锌涂料与其它涂装体系的防腐性能,在美国佛罗里达的暴晒场进行了为期48个月的暴晒试验。从暴晒试验结果可以了解到,其它涂装体系中产生缺陷时(画×部分),先从缺陷部开始生锈,并且锈迹在涂膜下逐渐蔓延开来。但是摩绅冷镀锌涂料会通过阴极保护作用抑制铁锈的生成,防止铁锈在涂膜下面蔓延开来。与高等级热镀锌工艺(HDZ55)具有同等防锈效果。为了更容易了解摩绅冷镀锌产品的防锈性能,参照“热浸镀锌耐蚀性实验方法(JISH8502-1999)”进行了耐盐水喷雾实验,中性盐水喷雾循环实验以及CASS实验,以下照片是实验结果的一部分。这些结果证明,摩绅冷镀锌产品具有和热镀锌同等的防锈效果。
人工加速老化试验也是重要的测试手段,主要包括紫外线加速老化试验和氙灯加速老化试验。紫外线加速老化试验利用特定波长和强度的紫外线照射试样,模拟户外阳光中的紫外线辐射对镀锌涂料的老化作用。通过测量涂层在试验前后的光泽度、色差、附着力等性能指标的变化,评估其耐紫外线老化能力。氙灯加速老化试验则更为,它不仅能模拟紫外线辐射,还能模拟温度、湿度等环境因素的变化。在试验过程中,试样在氙灯的照射下,经历周期性的光照、喷淋等条件,以观察涂层的老化表现。
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随着建筑行业的发展,新型建筑材料不断涌现,镀锌涂料与这些新型材料的结合展现出了防腐创新应用。例如,在纤维增强复合材料(FRP)与金属连接件的组合结构中,镀锌涂料可以应用于金属连接件部分,防止其在潮湿环境或与FRP材料接触过程中发生腐蚀。对于一些新型的度铝合金材料在建筑幕墙或结构中的应用,镀锌涂料通过特殊配方调整,能够更好地与铝合金表面结合,提高其防腐性能的同时,不影响铝合金的力学性能。在建筑保温材料与金属支撑结构的复合体系中,镀锌涂料在金属支撑结构上的应用可以防止因保温材料受潮或产生冷凝水而导致的金属腐蚀。这种镀锌涂料与新型建筑材料的结合应用,不仅拓展了镀锌涂料的使用范围,也为建筑结构的设计和创新提供了更多的可能性,满足了现代建筑对高性能、多功能和长寿命的要求。
防锈剂是金属的守护天使,在其表面形成保护膜,将空气与水分隔绝,有效防锈。上色剂定制哪家好
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在户外自然环境中,镀锌涂料主要面临紫外线辐射、温度变化和水分侵蚀的老化挑战。紫外线可使涂料中的树脂分子链断裂,导致涂层失去光泽、粉化和变脆。例如,长时间暴露在阳光直射下的镀锌钢板,其涂层会逐渐褪色并出现表面粉化现象,降低对基体的保护能力。温度的昼夜和季节变化会使涂层产生热胀冷缩应力,当应力超过涂层的承受极限时,就会引发开裂、剥落等问题。在寒冷地区,低温可能使涂层变脆,而在炎热地区,高温加速涂层的老化进程。
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