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环氧粉末防腐螺旋钢管厂家

产品分类: 防腐钢管
产品简介:环氧粉末防腐螺旋钢管厂家 环氧粉末防腐螺旋钢管价格 销售热线:138-3376-3630
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    环氧粉末防腐钢管特性固化速度快,固化时间短,涂装效率高,适合于流水作业。优异的机械物理性能。优异的耐腐蚀性能,耐酸、碱、盐、油、水等。能够在较大温度范围内起到长效持久的防腐效果。涂层符合标准SY/T0315-97及CAN/CSA-Z245.20-98的技术要求。熔结环氧粉末外涂层是近30年来发展起来的新型防腐层,采用静电喷涂工艺涂敷环氧粉末涂料,一次成膜。该涂层具有涂敷操作简单、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等特点。

     

    环氧粉末防腐钢管施工说明涂装方法:40~120KV高压静电喷涂。建议膜厚:普通级300~400um, 加强级400~500um。理论用量:普通级0.42~0.56 kg/m2 加强级0.56~0.70 kg/m2表面处理:喷砂或抛丸除锈达Sa2.5级以上,锚纹深度50~80um。工件预热:一般采用中频加热,工件温度控制在220℃~240℃范围内,不得超过260℃。喷涂施工:调节喷枪及工件,使涂膜达到指定厚度。淬火时间:230℃时,从喷涂至淬火时间不得少于90 s。环氧粉末防腐钢管外观 平整,色泽均匀,无气泡、开裂及缩孔 目测附着力 1~3级 SY/T0315-97阴极剥离 24hr≤ 8 28d≤ 10 SY/T0315-97耐化学腐蚀 90d 合格 SY/T0315-97断面孔隙率 1~4级 SY/T0315-97粘结面孔隙率 1~4级 SY/T0315-97抗3度弯曲 无裂纹 SY/T0315-97抗冲击强度 -30℃ 1.5J 无针孔 25℃≥18J SY/T0315-97击穿强度 ≥30MV/M GB/T1048-1989体积电阻率 ≥1.0x1013 GB1410-1989耐磨性 ≥3L/um SY/T0315-97。
    采用不同升温速率对某环氧粉末涂料在动态升温过程中的固化动力学进行了研究,采用Kissinger方程和Crane方程对固化动力学方程参数中的活化能E、指前因子A、反应级数n进行了计算,并用Oazwa法对活化能E进行了验证,计算结果表明此环氧粉末涂料固化反应符合n阶固化动力学固化模型。并验证了此方程能够较为真实地反映实际固化反应过程,可为固化工艺的确定提供理论的依据。 
    环氧粉末涂料是广泛使用的热固性粉末涂料,具有优异的粘结性能、电绝缘性能和防腐性能。被大量应用于电气、防腐管道、桥梁等高科技领域。基于它的各项优异的性能,对环氧粉末涂料进行固化动力学分析,有助于更好地研究其固化条件及固化行为,通过测定固化过程中的热效应,建立固化动力学模型,在理论上预测固化反应的进程,以减少优化固化工艺所需的实验量。
        实验部分
        1.1原材料
        环氧树脂,国都某牌号环氧树脂。固化剂,进口固化剂。
       1.2分析仪器
        美国TAQ200差示扫描量热仪。
        1.3试样制备
        粉末用量10±1mg,放置于标准铝坩埚内,密封。
       1.4试验方法
        升温速率采用5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min,25℃/min,30℃/min对树脂体系进行动态变温扫描。
        采用从25℃升温至80℃,快速冷却至25℃;再从25℃升温至280℃加热温度控制程序。
        测试在氮气气氛中进行,氮气流量为50ml/min。
        结果与讨论 2.1固化工艺温度预测
        实验中对样品采用不同的升温速率扫描,结果如图1所示。测得的放热峰特征温度(即起始温度Ti、峰顶温度Tp、终止温度Tf)分别列于表1中。 
    由图1和表1可以看出,固化反应中的特征温度(起始温度Ti、峰顶温度Tp、终止温度Tf)与升温速率有密切的关系。放热峰特征温度随升温速率呈线性关系,随着升温速率的提高,体系的固化起始温度和峰顶温度均增加,向高温处移动,固化温度范围变宽,这是因为升温速率增加,使dH/dt增大,即单位时间产生的热效应增加,但体系吸收能量时间较短,即反应的滞后较多,因此放热峰特征温度会相应提高,固化反应放热峰相应地向高温移动。
       曲线放热峰特征温度随升温速率的不同有明显的差异。固化反应一般在恒温条件下进行,为了消除这种影响,固化工艺温度的确定常采用T-β外推法,即通过各特征温度T与升温速率β拟合直线外推到β=0时纵坐标轴上的各点数值,可分别近似得到:Ti=91.71℃、Tp=142.41℃、Tf=167.75℃。三者可近似认为是环氧粉末涂料凝胶温度、固化温度和后处理温度。数据处理如图2所示。 2.2固化动力学参数计算
        表观活化能E、指前因子A、反应级数n,是反应固化动力学最重要的参数,通过一些列方法最终求得上述三因子(E、A、n),确定固化动力学方程,通过方程对固化过程进行预测,这也是进行固化动力学分析的最主要目的。

        表观活化能E是衡量固化体系固化反应活性大小的重要参数,它的大小决定了固化反应进行的难易程度,固化体系只有获得大于表观活化能的能量,固化反应方可进行;指前因子A就是表示活化分子有效碰撞总次数的因数,频率因子值越大,说明活化分子间的有碰撞次数越多,反应越容易进行,反应程度也越剧烈,反应速度也越快;反应级数n是反应复杂与否的宏观表征,是由反应过程中各个化学反应的类型及各反应间相互的影响所决定的,通过固化反应级数可以粗略地估计固化反应的机理。

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