外墙超薄节能涂料
2022-03-21 15:21 浏览:178
能源、材料与环境已经成为时代的三大议题[1,2]。涂料这类精细化学品是对其它材料进行改性赋予新性能的重要化学品。节能减排是我国21世纪可持续发展的一项长期战略决策。以供暖和空调为主的建筑能耗占人类整个能源消耗的30 %~ 40 %。墙体保温是建筑节能的重要一环。国外建筑节能用绝热材料占绝热材料总量的比重很大,如美国1997 年以来建筑用绝热材料占所有绝热材料的81 % 左右, 瑞典、芬兰等欧洲国家80 %以上的岩矿棉制品用于建筑节能。而在我国能源消耗中,建筑能耗占全国能源消耗总量的1 / 3,而建筑用绝热材料仅占总量的10 % 左右(且多为不耐高温的有机保温材料),可见新型建筑隔热保温涂料市场潜力巨大[3]。当前,我国隔热材料正由工业隔热保温为主向建筑隔热保温为主转变,隔热保温材料是今后主要发展方向之一。新型建筑隔热涂料因经济、使用方便和隔热效果好等优点而越来越受到人们的青睐。国家质量技术监督局1998 年5 月发布了硅酸盐复合隔热涂料国家标准(GB / T17371-1998),为生产和应用者提供了硅酸盐隔热涂料的技术标准。住建部2006 年发布的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》规定新建建筑应该采用隔热保温措施节能60 % 以上[3]。因此,未来建筑使用隔热保温涂料是发展趋势[4]。涂料的耐热性与有机高聚物基料有关, 还与组成涂料的颜填料有关[5,6]。隔热涂料的基料树脂组分应具有吸热、散热和隔热能力,同时加入空心玻璃粉等耐热隔热填料。涂料的保温性要求涂料在一定温度下具有蓄热、贮能、隔热等性能。以丙烯酸乳液为基料, 空心玻珠为填料制得的涂料固化形成的涂膜既具有保温材料的共性, 又具有中空质轻、节能减耗明显的优点[7-9]。按照热量传递的传导、对流和辐射3 种机理,隔热保温涂料相应分为阻隔型隔热保温涂料、反射型隔热保温涂料和辐射型隔热保温涂料三类。一种隔热效果良好的涂料常需要将2 种或更多种隔热机理设计于同一配方中。各种隔热保温涂料原料各有其特点,可进行复配,优势互补,研制出性能优良的复合型隔热保温涂料。不同的隔热保温涂料和保温材料组合,可以制得既隔热又保温的外墙外保温系统,也可制得以隔热为主的外墙外保温系统, 这也是外墙外保温涂料的发展趋势[10]。
杭州传化涂料有限公司2006 年承担国家星火计划项目研制的“超薄节能型外墙隔热涂料”,同时具备反射型隔热涂料和辐射型隔热涂料的特点。它经国家化学建筑材料质量监督检验中心检测,符合国标GB / T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》优等品指标的要求;隔热性能指标按照军标GJB / T2502-1995 《卫星热控涂层试验方法》检测,太阳热吸收比为0.13(即涂层反射了87 % 的太阳热辐射)。经国家红外及工业电热产品质量监督检验中心、中国科学技术大学检测,其法向热发射率为0.796,隔热效果已经与一些进口同类产品相同。
1 超薄节能型外墙隔热涂料的制造
1.1 主要原材料
采用自行合成的自交联型丙烯酸共聚乳液与去离子水、清华大学纳米抗老化剂、进口金红石型钛白粉和红外辐射颜料、用于美国宇航空间站的陶瓷空心微珠和进口助剂(日本产氨盐分散剂和润湿剂、英国产防腐防霉防藻剂、美国产增稠剂、美国伊士曼公司产成膜助剂、消泡剂),经过配方优化设计制造而成。
1.2 主要设备仪器
1.2.1 中试设备
33KW 高速分散机二台;2m3 分散缸一只;2m3调漆缸一只;中转拉缸一只。
1.2.2 其它生产设备
高速分散机、调漆缸、砂磨机、隔膜泵、精密捕集器、浓浆泵、胶体磨等。
1.2.3 主要仪器
配色仪、恒温恒湿机、耐洗刷仪、耐沾污冲洗装置、紫外光老化仪及附件、喷涂机、磨耗仪、耐盐雾试验箱、数显压力试验机、饰面砖粘结强度检测仪、电动抗折试验机、动态抗开裂试验仪、水分快速测定仪、气相色谱仪等。
1.3 生产工艺
将一定量的去离子水加入分散缸中, 加入分散剂、消泡剂中速搅拌均匀,边搅拌边加入钛白粉和红外辐射颜料高速分散到细度小于30 μm,转入调漆缸,边搅拌边加入防腐防霉防藻剂、成膜助剂和抗冻剂, 边搅拌边缓慢加入一定量的自交联纯丙烯酸乳液和消泡剂,控制搅拌速度,在搅拌下缓慢加入隔热涂料功能空心添加剂, 搅拌至均匀无颗粒, 再用增稠剂调整到合适的粘度, 调色后(或白色)过滤包装,出厂检测合格后入库。
1.4 中控指标
产品中控指标见表1。
1.5 应用试验性能技术指标与实测结果
产品应用试验性能见表2。
注:太阳热吸收比为0.13,即涂层反射了87 %的太阳热辐射;法向热发射率为0.796,即79.6 %的热量被发射到外层空间。
在本项目产品的研制中要解决两个技术难题:一是涂料本身能够尽可能多地反射太阳热量,减少太阳热量的吸收; 二是将未被反射掉的太阳热量尽可能多地辐射出去,达到隔热的目的。本项目研制产品超薄节能型外墙隔热涂料同时具备反射型隔热涂料和辐射型隔热涂料的特点。为达到目标,需要选择合成适合的乳液(基料),以确保涂料的耐久性和耐沾污性, 因为沾污会直接影响涂层的反射效果,随着耐沾污性下降,涂层的反射效果也随着下降。另外,需要对颜填料进行筛选,以经济的方法获得佳的反射和辐射效果。
在地球上能接受到的太阳辐射中, 红外热辐射和可见光约各占45 % , 而红外热辐射主要集中在0.76 ~ 20 μm 波段范围内。入射在涂层上的太阳热辐射被吸收、透射和反射,其吸收比α、透射比β 和反射比τ 之间的关系为:
由于隔热涂料中存在颜填料, 故隔热涂料一般不透明,其透射比β 近似为0。因此,只有提高涂层的反射比τ, 才可以使涂层表面对太阳热辐射的吸收减少,涂层温度上升的幅度降低。从表5可以看出,隔热涂料用陶瓷空心微珠,具有很好的反射功能,从而可大大减少涂层的吸收(太阳热吸收比为0.13,即涂层反射了87 % 的太阳热辐射)。
由表6 可以看出, 随着涂料用陶瓷空心微珠用量的增加,太阳热吸收比下降,但用量超过8 %以后,变化较小。由于陶瓷空心微珠价格较高,为节约成本,我们选择8 % 用量做试验。
由表7 可以看出, 随着红外辐射颜料用量的增加,发射率上升,但用量超过4 % 以后,变化较小。由于红外辐射颜料价格较高,为节约成本,我们选择4 % 用量做试验。涂层通过减少太阳热吸收和提高对已吸收部分热量的发射,可达到隔热的目的。
为使产品耐水性更好, 选用日本氨盐分散剂和润湿剂, 防腐防霉防藻剂选用英国产品,消泡剂选用消泡力强、对涂层表面影响小的进口产品, 增稠剂选用施工性和储存稳定性均较好的美国产品, 成膜助剂选用美国伊士曼公司的产品。为提高产品的耐老化性,选择了北京清华大学研制的纳米抗老化剂, 以延长涂层使用寿命。