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顆粒粒度粒形表征技術(shù)在水性涂料性能和涂裝效果上的應(yīng)用

來(lái)源:珠海歐美克儀器有限公司   2024年12月03日 14:15  

近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)含“三苯”的溶劑型涂料的嚴(yán)格控制和環(huán)保政策的大力倡導(dǎo),低揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)排放、環(huán)境友好、安全性高、涂裝施工方法簡(jiǎn)單的水性涂料逐漸在涂料市場(chǎng)再次走俏,并在建筑、家具、汽車(chē)、船舶等眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,由于水性涂料的干燥時(shí)間普遍較長(zhǎng),耐磨耐候性能上還是稍遜于粉末涂料,對(duì)部分特殊基材的附著力較差,相對(duì)溶劑型涂料而言成本較高,且在高溫高濕等特殊場(chǎng)景中的應(yīng)用受限,目前水性涂料的研發(fā)和應(yīng)用依然面臨著很多挑戰(zhàn)。

1.       水性涂料的特性

水性涂料是一個(gè)復(fù)雜的配方體系,除了充當(dāng)分散介質(zhì)的水和充當(dāng)粘合劑的樹(shù)脂成分以外,還包括乳化劑、顏料、填料、引發(fā)劑、固化劑、交聯(lián)劑、抗氧化劑、防腐劑、穩(wěn)定劑、抗菌劑、流平劑、消光劑、稀釋劑、催干劑、消泡劑、醇化劑、增稠劑、觸流變劑等十幾甚至數(shù)十種組成成分。這些成分或用于搭建涂層的主要結(jié)構(gòu),發(fā)揮著涂料固化和成膜的關(guān)鍵作用,同時(shí)增加固含量,降低成本;或賦予涂層各種特定應(yīng)用場(chǎng)景的功能特性,延長(zhǎng)涂料使用壽命,防止老化;或影響最后呈現(xiàn)的涂裝效果,改變涂膜的表面平整度、光澤度和施工性能等。

2.       水性涂料的質(zhì)控和應(yīng)用關(guān)聯(lián)的顆粒表征

與溶劑型涂料相似的是,水性涂料中的各種成分依靠液相環(huán)境來(lái)實(shí)現(xiàn)分散,因此涂料成分顆粒的粒徑大小和粒形對(duì)涂料性能和涂裝效果有著相似的影響。然而不同的是,由于水性涂料中的顆粒受極性水相分散體系的影響,顆粒表面的帶電情況變化受配方和工藝影響更為復(fù)雜,顆粒間相互作用顯著,其涂料性能和涂裝效果對(duì)顆粒粒徑和粒形的變化更為敏感。顆粒的粒徑大小、粒徑分布以及粒形與涂料的各種功能特性以及最終呈現(xiàn)的涂裝效果密切相關(guān),對(duì)水性涂料顆粒的粒徑粒形的表征是有效開(kāi)展配方研發(fā)和質(zhì)控的關(guān)鍵手段之一。

2.1 涂料顆粒粒徑分布影響涂膜填充效果

一般而言,粒徑分布窄且粒徑較小的顆粒在涂膜表面的填充效果更好,其表面光潔度更為均勻,加上小顆粒本身具備的高散射能力,可以使涂膜呈現(xiàn)出高光澤效果(圖1A)。相反,粒徑分布寬粒徑較大的顆粒會(huì)因?yàn)檩^弱的散射能力而導(dǎo)致較低光澤度(圖1B)。當(dāng)顆粒的粒徑分布較寬時(shí),除了可能是所使用的材料顆粒自身的特性所致以外,還可能是由于顆粒分散性較差而導(dǎo)致的顆粒團(tuán)聚所引起。

 

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圖1. 二氧化鈦分散粒徑分布對(duì)涂料散射、光澤和消光性能的影響

 

2.2 涂料顆粒粒徑分布影響涂層耐候性

對(duì)于許多應(yīng)用場(chǎng)景而言,良好的防水性是水性涂料的理想功能特性之一。而粒徑分布較窄且粒徑較小的顆粒由于其較高的顆粒一致性,可以有效地阻止水對(duì)涂膜的滲透,從而產(chǎn)生良好的防水性。此外,粒徑較小的顆粒還可以改善涂膜的耐候性能。反之,大顆?;蛄捷^大的團(tuán)聚顆粒由于更容易從涂層中脫落出來(lái),會(huì)嚴(yán)重影響涂膜表面光澤度的耐久性。因此,使用激光粒度儀或納米粒度儀對(duì)涂料中的顆粒粒徑進(jìn)行表征可有助于把材料顆粒粒徑控制在目標(biāo)范圍內(nèi),以此控制涂料的功能特性及涂裝后的裝飾效果。

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2.3涂料顆粒粒徑分布影響涂料穩(wěn)定性和涂布特性

流變特性對(duì)于大多數(shù)水性涂料而言同樣尤為重要,它決定著涂料在生產(chǎn)工藝、施工過(guò)程以及倉(cāng)儲(chǔ)存放中的一系列宏觀(guān)變化。為了在配方階段中控制涂料的流變性,了解涂料中各個(gè)組分的微觀(guān)特性是先決條件。由于水性涂料相比溶劑型涂料而言更容易出現(xiàn)與顆粒表面化學(xué)性質(zhì)有關(guān)的問(wèn)題,涂料長(zhǎng)期儲(chǔ)存的過(guò)程當(dāng)中會(huì)更容易因?yàn)轭w粒聚集發(fā)生沉降而導(dǎo)致涂料分層。大多數(shù)的水性涂料由于其可塑性,實(shí)際上是一種具有剪切稀化屬性的懸浮液體系,因此,零剪切高粘度和高剪切低粘度是大多數(shù)水性涂料的理想功能特性。其中,零剪切高粘度確保了涂料顆粒在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生沉降。而高剪切低粘度則有助于在施工過(guò)程中通過(guò)施加剪切力使涂料具有較低的粘度,使涂料更易于形成均勻的薄膜、控制涂膜厚度。

在影響涂料流變性的各種因素中,顆粒的粒徑大小可能是最重要的影響因素。對(duì)于給定的濃度,減小顆粒粒徑可增大顆粒的比表面積,增強(qiáng)顆粒間的相互作用。盡管小顆粒對(duì)涂膜的光學(xué)性能可能有增益效果,但粒徑過(guò)小容易導(dǎo)致顆粒難以分散形成團(tuán)聚。為了有效解決小顆粒的分散性問(wèn)題,一般可以通過(guò)使用表面活性劑等一系列分散劑或枝接大分子長(zhǎng)鏈結(jié)構(gòu)對(duì)顆粒表面進(jìn)行包覆或改性,或者通過(guò)改變分散體系的離子強(qiáng)度來(lái)改變顆粒的表面電化學(xué)性質(zhì),從而改小顆粒的分散效果。

img3 

圖2. 顆粒粒徑大小與分布寬度共同影響著材料粘度

 

除了顆粒的粒徑大小以外,顆粒的粒徑分布寬度同樣重要。一般而言,球形且粒徑呈現(xiàn)多分散的懸浮液比粒徑單分散的懸浮液有更高的最大填充率。當(dāng)顆粒的體積百分比一定時(shí),在多分散液中顆粒的移動(dòng)空間更多,因此粘度更低(圖2)。而對(duì)于納米級(jí)和亞微米級(jí)的顆粒而言,顆粒在吸附帶電水合作用的影響下,在顆粒表面會(huì)形成雙電層結(jié)構(gòu)。對(duì)于小顆粒而言,這些雙電層區(qū)域可能會(huì)貢獻(xiàn)相當(dāng)大的體積,這也是小顆粒的懸浮液具有更高粘度的主要原因之一。使用激光粒度儀或納米粒度儀對(duì)涂料中顆粒的粒度分布進(jìn)行表征可間接預(yù)測(cè)涂料的粘度變化,而納米粒度儀尤其適合用于表征小顆粒表面雙電層結(jié)構(gòu)所體現(xiàn)的流體動(dòng)力學(xué)直徑。

 

納米粒度電位分析儀 

2.4涂料顆粒形貌影響涂料粘度和剪切特性

顆粒的粒形和表面粗糙度同樣會(huì)影響水性涂料的流變性。與球形顆粒相比,細(xì)長(zhǎng)型顆粒的朝向隨機(jī)且比表面積更大,在低剪切力作用下懸浮液的粘度高。但在高剪切力作用下,細(xì)長(zhǎng)型顆粒會(huì)更傾向于沿著流動(dòng)方向有序排列,從而實(shí)現(xiàn)更有效的填充效果,并表現(xiàn)出較強(qiáng)的剪切稀化行為(圖3A)。

 

圖3. 不同顆粒粒形的表面粗糙度隨剪切速度變化對(duì)分散體系粘度的影響

 

另一方面,當(dāng)剪切速率較低時(shí),表面粗糙度更高的顆粒會(huì)增加懸浮液中的機(jī)械阻力(圖3B)。這些粗糙度較高的顆粒還可能具有較大的比表面積,增強(qiáng)顆粒間的相互作用和相關(guān)的化學(xué)作用。隨著剪切力的增加,顆粒之間的摩擦力被逐步削弱,涂料的流動(dòng)性增加,粘度逐漸降低。為更好地了解這些形態(tài)學(xué)效應(yīng),使用顯微鏡圖像分析技術(shù)進(jìn)行顆粒形貌和大小的測(cè)量可以快速獲取可靠、直觀(guān)的測(cè)試結(jié)果。

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2.5 涂料顆粒表征指導(dǎo)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化

在涂料中,顏料和填料顆粒的大小和形狀會(huì)影響涂膜對(duì)光的作用效果,最終影響涂料的涂裝效果。對(duì)于顏料顆粒而言,其顆粒的粒徑大小會(huì)影響顏料的遮蓋力和著色度的表現(xiàn)(圖4)。而在涂料的制備過(guò)程中,對(duì)顏料的不同研磨細(xì)度可能會(huì)改變或破壞顏料顆粒的晶相。因此,通過(guò)激光粒度儀控制顏料顆粒的研磨尺寸可以在一定程度上助力于獲得一致性較好的色彩性能,是優(yōu)化研磨工藝參數(shù)的有效調(diào)控手段之一。

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圖4. 不同顏料顆粒尺寸對(duì)著色度以及對(duì)底色遮蓋力的差異

 

對(duì)于水性涂料中使用較為廣泛的樹(shù)脂材料的表征雖然更多的集中在對(duì)聚合物的分子量、分子量分布以及支鏈化程度的測(cè)定上,但不管是使用乳化聚合法、溶液聚合法還是膠體顆粒法等何種聚合物顆粒的制備方法,這些樹(shù)脂單體最終大部分都將以乳膠顆粒的形態(tài)分散在懸浮液體系中。對(duì)于依賴(lài)物理或化學(xué)成膜機(jī)理的水性涂料而言,控制乳膠顆粒粒徑在合適的范圍內(nèi)有助于平衡乳膠顆粒的擴(kuò)散時(shí)間和交聯(lián)反應(yīng)時(shí)間,促進(jìn)顆粒間聚合物鏈的纏繞或活性基團(tuán)的交聯(lián)(圖5)。

圖5. 不同工藝處理的丙烯酸乳液的粒徑分布差異

 

 

總結(jié)

在水性涂料的配方開(kāi)發(fā)過(guò)程中,準(zhǔn)確識(shí)別測(cè)試范圍內(nèi)各樣品整體粒度分布、各組份顆粒大小、靈敏識(shí)別樣品或組份的細(xì)微差別同樣具有重要意義(圖6)。配方的調(diào)整、工藝參數(shù)的選擇、分散工藝的優(yōu)化與最后涂裝效果之間的數(shù)學(xué)模型的模擬和預(yù)測(cè)是建立在測(cè)試結(jié)果的真實(shí)性和儀器的靈敏度上的。只有對(duì)研發(fā)配方或最終產(chǎn)品特性的真實(shí)反映,才能有效幫助優(yōu)化生產(chǎn)工藝,通過(guò)控制顆粒的粒形粒徑及其粒徑分布,從而達(dá)到優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程和工藝參數(shù)的目的,提高涂料的性能和適用性,并確保產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。

 

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圖6. 按不同比例混合的雙組分蠟乳液配方間的粒徑分布差異

 

 

 

參考文獻(xiàn)

Malvern Panalytical. Improving paint and coating formulations: Using nanostructural analysis to understand macroscopic properties.

沈浩, 馬慧, 肖廣平. 水性涂料成膜機(jī)理問(wèn)題探討[J]. 中國(guó)涂料, 2010, 25(6): 24-27 &44.

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