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<防火涂料面漆的防火涂层表面所含特征元素含量变化>
  

  目的是定量检测不同老化条件下涂与未涂防火涂料面漆的防火涂层表面所含特征元素含量变化,分析老化对防火涂料面漆稳定性的影响及在防火涂料面漆保护下涂层中防火有效成分含量的变化情况,进一步验证傅里叶红外光谱检测试验结论。该试验在的Escalab250Xi光电子能谱仪上进行,如图3.24所示。本试验中防火涂料取不同湿热老化0,42,84循环,不同防火涂料面漆厚度Ohm,SOμm下最表层防火涂料,共9组。详情如下表3.10所示。本文分别对未涂防火涂料面漆湿热老化。42,84循环的涂料试样(TFO-HTO,TFO-HT42,TFO-HT84和覆涂SOμm厚A类防火涂料面漆试件湿热老化42,84循环后与防火涂料面漆接触的表层防火涂料试样(TF50-HT42-A,TF50-HT84-A)以及覆涂SOμm厚B类面漆试件湿热老化42,84循环后与防火涂料面漆接触的表层防火涂料试样(TF50-HT42-B,TF50-HT84-B的XPS光电子能谱试验结果进行分析,检测结果如下图3.25所示。本文所用溶剂型室内膨胀型钢结构防火涂料,其基体树脂为单组份丙烯酸树脂,阻燃体系为APP-MEL-PER。三聚氰胺(MEL)其分子式为C3H6N6,含有特征元素C和元素N,季戊四醇μPEB)其分子式为C(CH20H)4),其含特征元素Cμ聚磷酸按(APP)分子式为(NH4)n十2Pnμ3n十i,其中含特征元素N。下表3.11给出了由上图计算得到的涂层表面C/N元素含量一览表。
    通过对未涂防火涂料面漆未老化及老化42,84循环后涂料中C/N元素分布进行分析可知,随着湿热老化时间的增长,涂层表面C/N元素含量逐渐增多,分别由未老化的47.01和7.99增长至42循环后的50.13和9.08,以及84循环后的52.43和10.73,说明未涂防火涂料面漆老化后涂层表面的1VμL,PER,APP的含量增加,表明在湿热条件下,涂料内防火助剂向表面移动,破坏了涂料中有效防火保护成分导致涂层防火性能下降。在覆涂防火涂料面漆对涂层进行保护后,可以发现迁移量明显下降,涂料在防火涂料面漆A和防火涂料面漆B保护后,涂层表面C/N元素含量在湿热老化42循环后对比未老化未涂防火涂料面漆的涂层分别增长了1.94%/1.09%和0.84%/0.35%μ在湿热老化84循环后对比未老化未涂防火涂料面漆的涂层分别增长了3.23%/1.77%和1.72%/0.8%,表明防火涂料面漆对涂料起到了较好的防湿热老化作用,同时上述数据也可进一步证明防火涂料面漆B在保护涂料被湿热老化效果方面要强于防火涂料面漆A。www.sdmingweite.com

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