System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法技术_技高网

高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法技术

技术编号:43632870 阅读:6 留言:0更新日期:2024-12-11 15:14
本发明专利技术提供一种高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法,高耐候性工程接缝密封防渗材料包括重量比为1:(1‑2)的甲组份和乙组份。其中甲组份包括聚醚多元醇,四氢呋喃‑氧化丙烯共聚二醇,1,2‑丙二醇,甲苯二异氰酸酯,异佛尔酮二异氰酸脂,UV‑327,抗氧剂1010;乙组份包括1,2‑丙二醇,纳米二氧化钛,超细白云母粉,轻质碳酸钙,乙二醇,一缩二乙二醇,二乙烯三胺,4,4’‑二叔辛基‑二苯胺。本发明专利技术提供的高耐候性工程接缝密封防渗材料通过将超细白云母份、超细纳米二氧化钛与高分子原料和助剂进行配伍,可以提高工程接缝密封材料在强紫外线辐射地区的耐候性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及工程嵌缝材料,尤其涉及一种高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法


技术介绍

1、工程接缝密封材料是一种呈流动或半流动状态的粘稠胶体,常用于填充水利、交通、市政工程的混凝土、沥青混凝土、钢筋混凝土、钢丝网片混凝土等各种材质的伸缩缝、沉降缝、施工缝部位,或与涂覆于以上基材的表面。工程接缝密封材料与基材通过范德华力和化学交联反应,待固化后与基材牢固粘结为一体,可以起到隔离、防渗防基材开裂等作用。

2、我国在高海拔的严寒地区,冬季温度最低可达-55℃左右,同时,这些地区的日照时间长,紫外线辐射强度高,而温度和紫外线辐射是影响工程接缝密封材料使用寿命和力学强度的主要因素。现有技术中的工程接缝密封材料的耐候性较差,在这些高海拔的严寒地区使用时,长期的低温侵蚀以及高强度的紫外线辐射,会造成工程接缝密封材料老化,进而使得工程建筑产生开裂、渗水等,严重影响工程建筑的使用寿命。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法,用以解决现有技术中的工程接缝密封材料耐候性差的问题。

2、本专利技术提供一种高耐候性工程接缝密封防渗材料,高耐候性工程接缝密封防渗材料包括重量比为1:(1-2)的甲组份和乙组份。甲组份按重量百分比记,包含有如下原料:聚醚多元醇,34-36wt%。四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇,28-30wt%。1,2-丙二醇,9-12wt%。甲苯二异氰酸酯,15-18wt%。异佛尔酮二异氰酸脂,8-12wt%。uv-327,0.05-0.08wt%。抗氧剂1010,0.05-0.08wt%。乙组份按重量百分比记,包含有如下原料:1,2-丙二醇,20-25wt%。纳米二氧化钛,10-12wt%。超细白云母粉,10-12wt%。轻质碳酸钙,7-14wt%。乙二醇,22-27wt%。一缩二乙二醇,21-23wt%。二乙烯三胺,3-5wt%。4,4’-二叔辛基-二苯胺,0.2-0.4wt%。

3、可选地,聚醚多元醇的分子量为8000,四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇的分子量为3000。

4、可选地,纳米二氧化钛的直径为5纳米,超细白云母粉的目数为5000目。

5、可选地,uv-327与抗氧剂1010的质量比为1:1。

6、可选地,纳米二氧化钛与超细白云母粉的质量比为1:1。

7、本专利技术还提供一种高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法包括:甲组份的制作。乙组份的制作。甲、乙两组分的混合。

8、可选地,甲组份的制作过程包括如下步骤:

9、按重量百分比称取如下组分的原料:聚醚多元醇,34-36wt%。四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇,28-30wt%。1,2-丙二醇,9-12wt%。甲苯二异氰酸酯,15-18wt%。异佛尔酮二异氰酸脂,8-12wt%。uv-327,0.05-0.08wt%。抗氧剂1010,0.05-0.08wt%。

10、将聚醚多元醇、四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇和1,2-丙二醇加入反应釜,开启搅拌器,升温加热至55-65℃。

11、启动真空泵,使真空度升至0.095-0.1mpa。

12、继续升温至110-120℃,保持3.5-4.5h。

13、降温至75-85℃,将甲苯二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸脂同时滴入,在真空下搅拌反应5h。

14、降温至35-45℃,加入uv-327和抗氧剂1010,继续在真空搅拌15-25min得到甲组份。

15、可选地,乙组份的制作过程包括如下步骤:

16、按重量百分比称取如下组分的原料:1,2-丙二醇,20-25wt%。纳米二氧化钛,10-12wt%。超细白云母粉,10-12wt%。轻质碳酸钙,7-14wt%。乙二醇,22-27wt%。一缩二乙二醇,21-23wt%。二乙烯三胺,3-5wt%。4,4’-二叔辛基-二苯胺,0.2-0.4wt%。

17、将纳米二氧化钛、超细白云母粉和轻质碳酸钙放于120℃的烘箱中,烘干8h。

18、将1,2-丙二醇、乙二醇、一缩二乙二醇和烘干后的纳米二氧化钛、超细白云母粉、轻质碳酸钙加入反应釜,启动真空泵,使真空度升至0.095-0.1mpa,同时升温至120-125℃,保持2h。

19、降温至45-55℃,将二乙烯三胺和4,4’-二叔辛基-二苯胺加入,在真空下搅拌1h得到乙组份。

20、可选地,甲、乙两组分的混合即将甲组份和乙组份以1:(1-2)的质量比混合搅拌均匀即可得到高耐候性工程接缝密封防渗材料。

21、可选地,甲组份和乙组份制备完成后在氮气保护下置于密封容器中备用。

22、本专利技术提供的高耐候性工程接缝密封防渗材料的有益效果在于:通过将超细白云母份、超细纳米二氧化钛与高分子原料和助剂进行配伍,可以提高工程接缝密封材料在强紫外线辐射地区的耐候性,经人工气候老化实验检测(1000h)后,其拉伸强度保持率和断裂伸长保持率仍能达到80%以上。

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【技术保护点】

1.一种高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,高耐候性工程接缝密封防渗材料包括重量比为1:(1-2)的甲组份和乙组份;

2.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述聚醚多元醇的分子量为8000,所述四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇的分子量为3000。

3.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述纳米二氧化钛的直径为5纳米,所述超细白云母粉的目数为5000目。

4.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述UV-327与所述抗氧剂1010的质量比为1:1。

5.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述纳米二氧化钛与所述超细白云母粉的质量比为1:1。

6.一种如权利要求1-5任一项所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,其特征在于,所述高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法包括:

7.根据权利要求6所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,其特征在于,所述甲组份的制作过程包括如下步骤:

8.根据权利要求6所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,其特征在于,所述乙组份的制作过程包括如下步骤:

9.根据权利要求6所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,其特征在于,所述甲、乙两组分的混合即将所述甲组份和所述乙组份以1:(1-2)的质量比混合搅拌均匀即可得到所述高耐候性工程接缝密封防渗材料。

10.根据权利要求6所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料的制备方法,其特征在于,所述甲组份和所述乙组份制备完成后在氮气保护下置于密封容器中备用。

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【技术特征摘要】

1.一种高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,高耐候性工程接缝密封防渗材料包括重量比为1:(1-2)的甲组份和乙组份;

2.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述聚醚多元醇的分子量为8000,所述四氢呋喃-氧化丙烯共聚二醇的分子量为3000。

3.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述纳米二氧化钛的直径为5纳米,所述超细白云母粉的目数为5000目。

4.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述uv-327与所述抗氧剂1010的质量比为1:1。

5.根据权利要求1所述的高耐候性工程接缝密封防渗材料,其特征在于,所述纳米二氧化钛与所述超细白云母粉的质量比为1:1。

6.一种如权利要求1-...

【专利技术属性】
技术研发人员:张慧莉何武全裴文武吉仁古日巴胡佳雯
申请(专利权)人:西北农林科技大学
类型:发明
国别省市:

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