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一种表面具有疏性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料及其制备方法和应用

阅读:938发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种表面具有疏性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料及其制备方法和应用专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种表面具有疏 水 性的水性渗透自愈型高聚物改性 沥青 防水涂料及其制备方法和应用,该涂料包括 乳化沥青 , 丙烯酸 酯乳液, 碱 溶胀型 增稠剂 ,聚 氨 酯增稠剂,分散剂,多功能助剂,消泡剂, 杀菌剂 ,重质 碳 酸 钙 粉料, 膨润土 ,有机 硅 憎水剂, 硅酸 钠,光引发剂,交联剂,水。本发明涂料主要具有快速 固化 性能,自愈合的性能,超强的粘结强度和延伸率,优异的耐水性和耐高低温性,适用于多种环境,可实现对任何环境下建筑结构良好的防水效果,尤其适用多种极端复杂环境及一些复杂场景的项目,以及一些特殊地区及工程的防水工程,同时解决了严寒地区此类材料的空白,适用范围广泛。,下面是一种表面具有疏性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料及其制备方法和应用专利的具体信息内容。

1.一种表面具有疏性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,主要由以下重量份的原料制成:乳化沥青60~80份,丙烯酸酯乳液60~80份,溶胀型增稠剂
1.5~2.0份,聚酯增稠剂0.25~0.75份,分散剂1.0~1.5份,多功能助剂0.25~0.75份,消泡剂0.5~1.0份,杀菌剂0.25~0.75份,重质粉料60~80份,膨润土20~30份,有机憎水剂40~50份,硅酸钠30~40份,光引发剂0.25~0.75份,交联剂0.25~0.75份,水
40~50份。
2.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,所述乳化沥青优选为阴离子乳化沥青、阳离子乳化沥青或非离子乳化沥青。
3.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,所述丙烯酸酯乳液为乳白色粘稠液体,通过多种丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸酯类以及功能性助剂多元聚合;所述碱溶胀型增稠剂为丙烯酸、甲基丙烯酸的共聚物乳液增稠剂。
4.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,所述聚氨酯增稠剂为缔合型增稠剂;所述分散剂为聚羧酸钠盐分散剂。
5.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,所述消泡剂为有机硅类消泡剂;所述有机硅憎水剂为硅烷类憎水剂。
6.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,其特征在于,所述光引发剂为安息香类引发剂。
7.根据权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,所述交联剂为甲基三甲氧基硅烷或者双端丙烯酰胺基丙基聚硅氧烷。
8.一种权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
按配方比例称量各组分,然后在均质机中先加入水及有机硅憎水剂,再依次将分散剂、多功能助剂、杀菌剂、重质碳酸钙粉料、丙烯酸酯乳液、乳化沥青、消泡剂、聚氨酯增稠剂、碱溶胀增稠剂、硅酸钠先后加入水中制得混合溶液,然后加入膨润土、光引发剂、交联剂,在均质机中将混合溶液充分搅拌均匀,最后经过滤处理去除涂料中的杂质,过滤处理后的清液即制得本发明的高聚物改性沥青防水涂料。
9.一种权利要求1所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料在建筑防水防渗漏中的应用。
10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述应用的具体使用方法包括如下步骤:
首先对应用的建筑基面进行预处理,所述预处理的具体步骤为:除去建筑基面表面的油污或其他杂物,表面保持干燥,然后采用涂刷或喷涂的施工方式将高聚物改性沥青防水涂料施工到建筑基面,重复涂刷或喷涂2~3遍,且干燥养护2天或以上即可。

说明书全文

一种表面具有疏性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水

涂料及其制备方法和应用

技术领域

背景技术

[0002] 在当下的土木工程行业,建筑防水问题已成为重点关注方向,而人们的财产和生命安全由于建筑及构筑物的渗漏受到严重地危害,因此新型防水材料的研发及防水材料性能的提高成为了当下的研究重点,其中沥青基防水涂料就是其中之一。目前,通过改性剂改性沥青已成为提高沥青基防水材料性能的最有效途径之一,然后再经过特殊的工艺来制备。同时对于改性沥青技术,其中活性共混改性沥青技术成为当前的研究热点和方向之一,此技术一共分为两类,其中之一是改性聚合物,就是意为引入可与沥青反应的官能团,而另一大类则是添加助剂在沥青与聚合物之间,使其发生交联、接枝等化学反应,改性沥青的性能也正是通过该技术得到了提升,并且其相容性也通过化学改性得到了增强。
[0003] 在中国,改性沥青在发展初期就已落后,20世纪60年代以前,沥青和进口原油提炼的沥青是当时沥青的主要来源。到70年代末,通过有关单位的联合研究,他们开始在沥青中加入橡胶粉进行研究工作,正是这次机会中国在改性沥青方面取得了一些成功的经验。在90年代,中国开始在建筑防水工业选用改性沥青,此后改性沥青在国内的推广和发展迅速铺开。由于改性技术能够对沥青基防水涂料的性能提高显著,特别是沥青基涂料的低温柔性、延伸率和对基层的附着性能得到显著改善,因此能够使沥青基涂料的综合防水性能得到质的飞跃,并且广泛运用至今。
[0004] 对于改性沥青,其中改性剂至关重要,经过长期的发展和探索,目前其种类已达多种,其中主要种类如下:热塑性橡胶类,如SBS等;树脂类,如PE、APP等;橡胶类和矿物填充料类等。近年来选用无机纳米粒子改性沥青材料也成为了相关研究的热点,究其原因就是它们的互补性较强,对于沥青的高、低温性能有较大的改善。由于改性剂的特性与它的种类紧密相关,因此对改性沥青的性能有不同的影响,其次不同的加工工艺也对改性沥青的性能有较大的影响,其中影响最为显著的就是加工温度、加工时间以及搅拌速度,所以也需要根据具体情况对制备工艺进行相应的调整。
[0005] 高聚物改性沥青防水涂料是通过合成高分子聚合物对乳化沥青进行改性,由于高分子聚合物与乳化沥青之间具有较好的相溶性,使沥青获得某些特性,从而对沥青的性能进行改善。20世纪80年代后,高分子乳液得到了空前的发展,尤其是丙烯酸酯乳液,包括纯丙、醋丙、叔丙、苯丙等,因其综合性能全面,被广泛应用在建筑防水涂料中。从传统的锅熬制过渡到沥青改性,通过技术升级使沥青成为可直接涂刷的防水涂料。除此之外,其成本低、绿色环保无污染、施工方便,同时其耐久性、粘合、延伸率及耐高低温性能优异,被广泛应用在II级、III级、IV级防水等级的防水工程。
[0006] 然而高纬度的东北地区,冬季寒冷漫长,并且还有部分地区处于寒温带,目前,国家标准中没有一种建筑防水材料可以有效抵御-30~-40℃环境下外界应力的影响,因此开发一种寒冷地区也能适用的高分子乳液改性沥青防水涂料具有重要的意义。

发明内容

[0007] 发明目的:针对现有技术存在的问题,本发明提供一种表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,本发明的改性沥青防水涂料适用于多种环境,可实现对任何环境下的建筑结构都能达到良好的防水效果,尤其适用于多种极端复杂环境。本发明适用于建筑修缮市场上多种极端环境及一些复杂场景的项目,以及一些特殊地区及工程的防水工程,特别是地下工程,同时无论各种平面、斜面、立面,不规则面等复杂和不规则的部位,都能形成无接缝的完整防水涂膜,防止渗漏。且无需大型机械加工,生产效率高、投资较少,施工方便,也不必加热熬制,绿色环保无污染,并且大大降低劳动成本。
[0008] 本发明还提供了所述一种表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料的制备方法、应用和使用方法。
[0009] 技术方案:为了实现上述目的,如本发明所述一种表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,主要由以下重量份的原料制成:乳化沥青60~80份,丙烯酸酯乳液60~80份,溶胀型增稠剂1.5~2.0份,聚酯增稠剂0.25~0.75份,分散剂1.0~1.5份,多功能助剂0.25~0.75份,消泡剂0.5~1.0份,杀菌剂0.25~0.75份,重质粉料60~80份,膨润土20~30份,有机憎水剂40~50份,硅酸钠30~40份,光引发剂0.25~
0.75份,交联剂0.25~0.75份,水40~50份。
[0010] 其中,所述乳化沥青为阴离子乳化沥青、阳离子乳化沥青或非离子乳化沥青;是由多种表面活性剂及阳离子页岩抑制剂及一定范围软化点的沥青经特种工艺加工而成。其微米级的带正电的沥青微粒极易吸附在带负电的固体颗粒上,参与泥饼的形成,提高泥饼质量,其微粒及阳离子页岩抑制剂可以进入井壁微裂缝中,产生粘附及相互聚集,从而起到封堵、桥接、防膨、防塌、降失水及保护油气层作用。
[0011] 其中,所述丙烯酸酯乳液为乳白色粘稠液体,通过多种丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸酯类以及功能性助剂多元聚合,通过优化工艺共聚而成的乳液。粒径细,高光泽,优良的耐候性,优良的抗回粘性,具有广泛的适用性。
[0012] 所述碱溶胀型增稠剂为丙烯酸、甲基丙烯酸的共聚物乳液增稠剂,这种增稠剂本身是酸性的,须用碱或氨水中和至pH8~9才能达到增稠效果。其增稠机理是增稠剂溶于水中,通过羧酸根离子的同性静电斥力,分子链由螺旋状伸展为棒状,从而提高了水相的黏度。
[0013] 其中,所述聚氨酯增稠剂为缔合型增稠剂,这类增稠剂的分子结构中引入了亲水基团和疏水基团,使其呈现出一定的表面活性剂的性质。当它的水溶液浓度超过某一特定浓度时,形成胶束,胶束和聚合物粒子缔合形成网状结构,使体系黏度增加。
[0014] 所述分散剂为聚羧酸钠盐分散剂,其分散性高,有最大的颜料承载力,对白粉、碳酸钙及瓷土具有优良的分散性,制备的涂料性能优良,对有机颜料等高憎水性物质有较强的分散力,具有用量少、效率高、粘度小,研磨粘度低,用量范围宽,分散体系贮存稳定性好等特点。
[0015] 其中,所述消泡剂为有机硅类消泡剂。其为广泛用于乳胶、乳液以及水性涂料。
[0016] 其中,所述杀菌剂为异噻唑啉生物,是一种高效、低毒、环保的涂料防腐剂,产品原料中都含有水分和养料,极易受到受细菌污染,从而造成涂料黏度减退、腐败、造气、破乳以及其它有害的物理和化学变化。
[0017] 其中,所述重钙粉是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成,作为粉状无机填料大量添加在涂料中,从而使其成品的固含量增加,并节省了高分子乳液的高昂成本,因此在成本方面可以大大降低。
[0018] 其中,所述膨润土是一种无机矿物有机铵复合物,利用其中蒙脱石的层片状结构及其能在水或有机溶剂中溶胀分散成胶体级粘粒特性,通过离子交换技术插入有机覆盖剂而制成的。有机膨润土在各类有机溶剂、油类、液体树脂中能形成凝胶,具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性,耐水性及化学稳定性,在涂料工业中有重要的应用价值。
[0019] 作为优选,所述有机硅憎水剂为硅烷类憎水剂,多用于多孔性无机基层(如混凝土、瓷砖、粘土砖、石材等),用于砖墙、贴面砖外墙及涂料、天然石材饰面外墙的防水抗渗、防污、保色、抗化等。瓷砖等外墙面防水,不改变原基底颜色。不堵塞建筑物表面的毛细孔和微孔,不影响墙内及室内潮气的散发,即防潮又透气。即在外墙面形成一层肉眼观察不到的透气性憎水薄膜,阻止水分湿润,浸入墙体,防止内墙面潮湿发霉、发黑和脱落等病害。
[0020] 其中,所述硅酸钠为模数3.0以上、20℃波美度为37~42的硅酸钠水溶液。它是主成分,也是结晶沉淀剂,其作用是能够与混凝土内部孔溶液中的钙离子发生化学反应,生成CaSiO3晶体,填充裂纹和孔隙,达到增加密实性和防水效果。此外,硅酸钠还可以与混凝土中水化产物Ca(OH)2作用,生成C-S-H(xCaO·SiO2·yH2O)凝胶防水层,提高混凝土防水功能。
[0021] 作为优选,所述光引发剂为安息香类引发剂,优选2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮,其引发速度快,成本较低,又称光敏剂或光固化剂,是一类能在紫外光区(250~420nm)或可见光区(400~800nm)吸收一定波长能量,产生自由基等,从而引发单体聚合交联固化的化合物。
[0022] 所述交联剂为甲基三甲氧基硅烷或者双端丙烯酰胺基丙基聚硅氧烷。本发明所述交联剂又称作架桥剂,是聚类光致抗蚀剂的重要组成部分,这种光致抗蚀剂的光化学固化作用,依赖于带有双感光性官能团的交联剂参加反应,交联剂曝光后产生双自由基,它和聚烃类树脂相作用,在聚合物分子链之间形成桥键,变为三维结构的不溶性物质。交联剂一般是分子中含多个官能团的物质,或是分子内含有多个不饱和双键的化合物。可同单体一起投料,待聚合到一定程度发生交联,使产物变为不溶的交联聚合物,也可在线型分子中保留一定数量的官能团(或双键),再加入特定物质进行交联。交联剂主要用在高分子材料中,高分子材料的分子结构就像一条条长的线,没交联时强度低,易拉断,且没有弹性,交联剂的作用就是在线型的分子之间产生化学键,使线型分子相互连在一起,形成网状结构,这样提高橡胶的强度和弹性。
[0023] 作为优选,所述水为去离子水,电阻率大于等于10兆欧·厘米。
[0024] 本发明所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料的制备方法,包括如下步骤:
[0025] 按配方比例称量各组分,然后在均质机中先加入水及有机硅憎水剂,再依次将分散剂、多功能助剂、杀菌剂、重质碳酸钙粉料、膨润土、丙烯酸酯乳液、乳化沥青、消泡剂、聚氨酯增稠剂、碱溶胀增稠剂、硅酸钠先后加入水中制得混合溶液,然后加入膨润土、光引发剂、交联剂,在均质机中将混合溶液充分搅拌均匀,最后经过滤处理去除涂料中的杂质,过滤处理后的清液即制得本发明的高聚物改性沥青防水涂料。所有原材料均为市售建筑材料或工业助剂。
[0026] 本发明所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料在建筑防水防渗漏中的应用。
[0027] 进一步地,所述应用的具体使用方法包括如下步骤:
[0028] 首先对应用的建筑基面进行预处理,所述预处理的具体步骤为:除去建筑基面表面的油污或其他杂物,表面保持干燥,然后采用涂刷或喷涂的施工方式将高聚物改性沥青防水涂料施工到建筑基面,重复涂刷或喷涂2~3遍,且干燥养护2天或以上即可。
[0029] 本发明所述的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料的设计原理是通过交联剂在光引发剂的作用下发生光交联反应,促进涂料固化速度,以及采用的交联剂含烯烃聚硅氧烷与丙烯酸酯(PDDA)共聚方法改性,使其物理性能得到提升,尤其是耐高低温性能、粘结强度和延伸率将显著提高。本涂料为单组分,材料与阳光在相遇前为糊状的液体,一旦材料受到光照后,材料中的交联剂在光引发剂的作用下发生光交联反应,光引发剂是在高分子链中,每一链节的形成都是通过光化学反应进行的,可以直接在受光激发后发生单分子分解反应而产生有效自由基,安息香吸收能量后,激发至T1态,然后分解成两种自由基,光聚合链反应是吸收一个光子导致大量单体分子聚合为大分子的过程,从这个意义上讲,光聚合是一种光子效率很高的光反应。就反应动力学而言,固化速度按加交联剂至不加交联剂的递减。这是由于不加交联剂时,体系的反应是单纯的链增长反应,所以固化慢,加入交联剂,则体系的聚合是一网络化过程,所以固化快。加入交联剂后的交联反应为自由基聚合反应,因此其固化速度快;并且硅烷交联PDDA包括接枝和交联两个过程。接枝过程中,PDDA在引发剂热解生成的自由基作用下失去氢离子而在主链上产生自由基,该自由基与乙烯基硅烷的-CH=CH基团反应,形成硅烷接枝PDDA。硅烷接枝的PDDA在水和交联催化剂的作用下形成硅醇(Si-OH),Si-OH进一步缩合形成Si-O-Si键而使PDDA发生交联。该技术相比于其他工艺设备投资少、生产成本低、生产效率高、制造工艺具有多功能性,并且材料自身使用效率更高,由于其的快速固化大大缩短了工期,在此基础上,材料的自身物理性能方面反而有增无减,例如市面上的同类型材料几乎都无法实现在其表面做贴砖等装饰施工,而这款材料由于其超强的粘结强度,可以丝毫不用担心贴砖掉砖的问题,同时像聚丙烯塑料(PP)具有良好的工程塑料性能,被广泛使用,但聚丙烯和其他热塑性聚烯烃塑料是很难附着涂料的,特别是水性涂料,附着力更差,由于该技术大大提升了材料与这类塑料的附着力,因此可以很有效的使用在卫生间的管根部分,不用担心脱落。另外本发明因为材料的超强耐低温性能,解决了严寒地区此类材料的空白。
[0030] 有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下优点:
[0031] 1、本发明的改性涂料适用于多种极端复杂环境,本发明中使用的高分子乳液由于自身具有与乳化沥青的相容性好,其涂膜具有良好的延伸性,回弹性,耐水性和良好的低温柔韧性,并有耐碱性,附着力性能良好,是显著影响涂料各项性能的组分,可实现对任何环境下的建筑结构都能达到良好的防水效果。
[0032] 2.本发明中的有机硅憎水剂为硅氧烷类憎水剂,其中活性成分的结构特点为多个有机硅单元,通常为3~6个,具有可流动性,为透明的液体。能溶解在大多数溶剂中,能快速形成硅树脂网状结构。由于活性成分不挥发,就克服了直接用硅烷所带来的易挥发、易造成环境污染及成分的损失等问题,而且,硅氧烷也具有良好的渗透性。尤其是当烷基为长链烷基时,形成的硅树脂网络具有很好的耐碱性能,可以长时间地发挥防水功能。由于有机硅化合物与无机硅酸盐之间有较强的化学亲合力,能有效地改变硅酸盐材料的表面特性。有机硅中带有反应活性的硅氧烷通过特定条件能相互作用形成氢键,而且还能与基材中的羟基起化学反应,形成末端带有—Si—R—基的硅烷链,上述作用生成牢固的疏水性网状硅氧烷分子膜,表面张力很低,能均匀地分布在多孔的膨胀珍珠岩微孔壁上,而不封闭其毛细管道,不影响干燥过程中内部水分的排出。干燥后再遇水,水在毛细管壁上的接触为100°~130°,使滴在其上的水成为珠状,无法渗入到颗粒内部,从而使其具有防水功效。
[0033] 3、本发明中的硅酸钠,其作用是赋予涂料具有渗透性,涂料中的硅酸根离子能够与混凝土内部孔溶液中的钙离子发生化学反应,生成CaSiO3晶体,填充裂纹和孔隙,达到增加密实性和防水效果,从而堵住气孔,增加了涂料与基面的粘结力。此外,硅酸钠还可以与混凝土中水化产物Ca(OH)2作用,生成C-S-H(xCaO·SiO2·yH2O)凝胶防水层,提高混凝土防水功能。
[0034] 4、本发明中的膨润土,其作用是赋予涂料具有自愈型,有机膨润土吸水膨胀,在涂料中形成凝胶,具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性,耐水性及化学稳定性,当涂膜表面受到小面积损坏时,一旦破损处接触到水,涂膜破损处将会膨胀,从而使“伤口”自愈合。
[0035] 5、本发明中的交联剂,其在光引发剂的作用下发生光聚合反应,其特点是聚合反应所需的活化能低,因此它可以在很大的温度范围内进行,特别是易于进行低温聚合,因此在我国高纬度的东北地区,冬季寒冷漫长,并且还有部分地区处于寒温带,因此该涂料具有重要的意义。
[0036] 6、本发明的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,主要具有快速固化性能,自愈合的性能,超强的粘结强度和延伸率,优异的耐水性和耐高低温性,解决了在平面上工人无法短时间内进行二次或三次涂刷,和立面上的流挂现象,还解决了此类材料涂刷的立面无法贴砖和管根部分无法使用的问题,工人只需这一种材料就可解决绝大部分问题,从工程整体上大大缩短了工期,以及解决了严寒地区此类材料的空白,适用范围广泛。
[0037] 7、本发明的改性涂料制备简单,原料易得,可以广泛生产应用,同时使用方便,适用于建筑修缮市场上多种极端环境及一些复杂场景的项目,以及一些特殊地区及工程的防水工程,特别是地下工程,同时无论各种平面、斜面、立面,不规则面等复杂和不规则的部位,都能形成无接缝的完整防水涂膜,防止渗漏。且无需大型机械加工,生产效率高、投资较少,施工方便,也不必加热熬制,绿色环保无污染,并且大大降低劳动成本。

具体实施方式

[0038] 以下结合实施例作进一步说明。
[0039] 本发明所有原材料均为市售建筑材料或工业助剂。
[0040] 以下实施例中采用的原料如下所示:
[0041] 乳化沥青:阴离子乳化沥青、阳离子乳化沥青、非离子乳化沥青(南通荣成路桥材料科技开发有限公司,型号:RC-YLZRHLQ,RC-PLZRHLQ,RC-FLZRHLQ,固含量60%)[0042] 丙烯酸酯乳液(东联北方科技有限公司,BA-2100,固含量55%)
[0043] 碱溶胀型增稠剂(江苏广成化工有限公司,型号:G-935)
[0044] 聚氨酯增稠剂(江苏广成化工有限公司,型号:G-400)
[0045] 多功能助剂(江苏广成化工有限公司,型号:G-95)
[0046] 重质碳酸钙粉料(长兴天禾建材有限公司,规格:600目)
[0047] 硅酸钠:硅酸钠水溶液(浙江斯力柯新材料科技有限公司,固含量25%)[0048] 光引发剂:2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮(上海甄准生物科技有限公司,型号:24650-42-8)
[0049] 分散剂:聚羧酸钠盐分散剂(江苏广成化工有限公司,型号:G-5040)[0050] 消泡剂:有机硅类消泡剂(江苏广成化工有限公司,型号:C15)
[0051] 杀菌剂:异噻唑啉酮衍生物(江苏广成化工有限公司,型号:GF)
[0052] 有机硅憎水剂:甲基硅酸钠溶液或甲基硅酸溶液(浙江斯力柯新材料科技有限公司,固含量25%)
[0053] 膨润土:天然钠基膨润土(无鼎隆矿业有限公司,200目)
[0054] 交联剂:甲基三甲氧基硅烷(杭州沃曼新材料技术有限公司),双端丙烯酰胺基丙基聚硅氧烷(杭州沃曼新材料技术有限公司)。
[0055] 实施例1-4
[0056] 实施例1和实施例2所采用的配方是针对一般的建筑环境,实施例3和实施例4所采用的配方是针对极端复杂且恶劣的建筑环境。
[0057] 一般环境,就是指绝大部分建筑环境下,极端复杂且恶劣的建筑环境是指严寒低温地区,或者一些特殊工厂的高温环境,建筑易变形的情况,奇怪形状的建筑单体,不平整基面,偏酸或偏碱性的地区等情况的建筑环境。
[0058] 具体配方由表1所示。
[0059] 表1
[0060]
[0061]
[0062] 实施例5
[0063] 表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,按重量份:
[0064] 阴离子乳化沥青60份,丙烯酸酯乳液60份,碱溶胀型增稠剂1.5份,聚氨酯增稠剂0.25份,分散剂1.0份,多功能助剂0.25份,消泡剂0.5份,杀菌剂0.25份,重质碳酸钙粉料60份,膨润土20份,有机硅憎水剂甲基硅酸钾溶液40份,硅酸钠30份,光引发剂0.25份,交联剂双端丙烯酰胺基丙基聚硅氧烷0.25份,水40份。
[0065] 实施例6
[0066] 表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,按重量份:
[0067] 非离子乳化沥青80份,丙烯酸酯乳液80份,碱溶胀型增稠剂2.0份,聚氨酯增稠剂0.75份,分散剂1.5份,多功能助剂0.75份,消泡剂1.0份,杀菌剂0.75份,重质碳酸钙粉料80份,膨润土30份,有机硅憎水剂甲基硅酸钾溶液50份,硅酸钠40份,光引发剂0.75份,交联剂双端丙烯酰胺基丙基聚硅氧烷0.75份,水50份。
[0068] 实施例7
[0069] 根据实施例1-5任一种按配方比例称量各组分,然后在均质机中先加入水及有机硅憎水剂,再依次将分散剂、多功能助剂、杀菌剂、重质碳酸钙粉料、丙烯酸酯乳液、乳化沥青、消泡剂、聚氨酯增稠剂、碱溶胀增稠剂、硅酸钠先后加入水中制得混合溶液,然后加入膨润土、光引发剂、交联剂,在均质机中将混合溶液充分搅拌均匀,最后经过滤处理去除涂料中的杂质,过滤处理后的清液即制得本发明的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料。
[0070] 实施例8
[0071] 首先对应用的建筑基面进行预处理,所述预处理的具体步骤为:除去建筑基面表面的油污或其他杂物,表面保持干燥,然后采用涂刷或喷涂的施工方式将表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料施工到建筑基面,每平方涂刷或喷涂一公斤,重复涂刷或喷涂2~3遍,且干燥养护2天或以上即可。
[0072] 试验例1
[0073] 参照JC/T 408—2005《水乳型沥青防水涂料》和JC/T 864—2008《聚合物乳液建筑防水涂料》标准,对本发明实施例2进行性能测试,两个标准的测试方法相同,但对测试材料的要求不同,将测试结果同时与两个标准进行对比,其检测结果由表2所示。
[0074] 表2
[0075]
[0076] 对表1中实施例2和对比例1-3进行测试,结果表明,其中实施例2的各项性能最为优异,并且发现添加交联剂和光引发剂的材料的固化速度更快,且各项物理性能更好,而对比例1-3未添加交联剂或者光引发剂或者二者均未添加,固化速度明显降低,实干时间需要达到8-24h。
[0077] 同时由上表2数据可以看出:本发明表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料的综合性能优良,粘结强度、断裂伸长率远超JC/T 408—2005标准的要求,并且在碱处理、热处理及紫外线处理后的性能依然保持优异。
[0078] 综上,本发明全新的表面具有疏水性的水性渗透自愈型高聚物改性沥青防水涂料,主要具有快速固化性能,自愈合的性能,超强的粘结强度和延伸率,优异的耐水性和耐高低温性,解决了在平面上工人无法短时间内进行二次或三次涂刷,和立面上的流挂现象,还解决了此类材料涂刷的立面无法贴砖和管根部分无法使用的问题,工人只需这一种材料就可解决绝大部分问题,从工程整体上大大缩短了工期,以及解决了严寒地区此类材料的空白,适用范围广泛。
[0079] 以上列举的仅是本发明的具体实施例子。显然,本发明不限于以上实施例子,在本发明的精神和权利要求的保护范围内,对本发明作出的任何修改和改变,均应认为是本发明的保护范围。
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