聚合物耐磨涂料施工現場
目前國內外建設的煙囪有磚結構、混凝土結構、鋼結構、玻璃鋼結構及其它結構,*,脫硫后煙囪內部環境的腐蝕性增加了,綜合國內外煙囪的防腐技術大致有鋼板類:鈦鋼板、鎳基鋼板、耐鋼板等;塊砌體:泡沫玻璃磚、耐酸陶瓷磚、玻化磚等;涂料類:OM涂料、VP、薩維真等;膠泥類:無機膠泥、樹脂膠泥、玻璃鱗片等;FRP類:整體FRP煙囪、FRP內襯、煙塔合一FRP等。目前來看,鈦鋼板從技術角度上說是能滿足煙囪防腐需要的,缺點是造價高。 國內在脫硫后已經進行了防腐的煙囪,防腐的效果不太理想,出現的主要問題有:開裂、滲漏、剝離等;部位大多出現在接縫、積灰平臺、牛腿、高速氣流區等處。

聚合物耐磨涂料施工現場
APC雜化聚合結構層技術介紹 含炔基的有機硅樹脂具有優異耐熱性能,不僅能作為耐高溫聚合物使用,而且在陶瓷體領域具有潛在應用,為滿足其在高溫結構材料領域的發展,利用無機元素硼的引入對含炔基的有機硅樹脂進行改性,以提高其熱穩定性和高溫抗氧化性能,并研究了其高溫陶瓷化性能。 以乙炔基溴化鎂、二氯硅烷為原料通過格氏試劑法先合成有機硅結構,然后以為硼源,制備出一系列硼改性的硅炔雜鏈樹脂基體(HBS),探討了合成工藝對實驗的影響,通過紅外光譜(FT-IR)、核磁共振譜(NMR)、凝膠滲透色譜(GPC)等表征了聚合物的結構及基本性質。結果表明HBS樹脂... 展開 含炔基的有機硅樹脂具有優異耐熱性能,不僅能作為耐高溫聚合物使用,而且在陶瓷體領域具有潛在應用,為滿足其在高溫結構材料領域的發展,利用無機元素硼的引入對含炔基的有機硅樹脂進行改性,以提高其熱穩定性和高溫抗氧化性能,并研究了其高溫陶瓷化性能。

以乙炔基溴化鎂、二氯硅烷為原料通過格氏試劑法先合成有機硅結構,然后以為硼源,制備出一系列硼改性的硅炔雜鏈樹脂基體(HBS),探討了合成工藝對實驗的影響,通過紅外光譜(FT-IR)、核磁共振譜(NMR)、凝膠滲透色譜(GPC)等表征了聚合物的結構及基本性質。結果表明HBS樹脂粘度適中,能溶解于大多數常用有機溶劑。利用差示量熱法(DSC)、動態紅外和流變分析研究了HBS樹脂的固化行為,采用熱重分析(TGA)研究了其固化物的耐熱性和氧化穩定性。結果表明,HBS聚合物熱固化后,在氮氣和空氣中失重5%的溫度(Td5)分別為485~624℃和467~607℃,1000℃的質量保留率分別為72.3%~86.8%和69.2~77.5%。硅硼摩爾比為1∶1.5且結構中含有Si-H鍵和C≡C鍵的HBS-1樹脂耐熱氧化性。 采用了X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、能譜儀(EDS)等分析方法對HBS固化物的高溫裂解產物進行了表征,并研究了其陶瓷化行為。結果表明,裂解產物中出現了SiC、B4C陶瓷結構,HBS結構中含甲基氫基團并且硅/硼摩爾比為1∶1.5時,其陶瓷產率zui高達到79%。
