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1、基材表面清潔方法不當,清潔溶劑不當;2、底材表面不夠清潔,不能滿足生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷的要求;底材表面不易揮發(fā),干燥;3、底漆使用不當或底漆在使用前已過期;4、底材表面底漆過多,施涂密封膠時底材表面不揮發(fā),干燥;5、施加密封劑期間,接口中的密封劑未完全壓實;6、密封膠與基材之間的接觸面積太小,以至于無法確保密封膠與基材之間的粘附力(不合理的界面設計);7、生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷在固化過程中會受到外界影響,例如風荷載,基材的熱膨脹和收縮等;8、施工期間,環(huán)境溫度低于5℃,這會導致基材表面凝結和結露。
基于酸改性的硅酸鈉水溶液的無機涂料具有較低的成本,并保持了生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷的某些其他性能。但是,由于具有建筑和裝飾效果,盡管有應用,但在數(shù)量和范圍上與前兩者相比要少得多,由水泥和苯乙烯-丙烯酸乳液制成的無機涂料的應用較少。功能性無機建筑涂料,即防霉涂料,防火涂料,隔熱涂料和防凝涂料等,是使用廣泛的無機防火涂料,例如LG鋼結構防火和隔熱涂料涂料(不可膨脹),E-60膨脹型無機阻燃涂料等已被廣泛使用;其次,無機防霉涂料由于其固有的優(yōu)異的防霉性能也得到了一定程度的使用。盡管生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷和無機隔熱涂料具有良好的性能,但由于用量少,因此使用不多。
僅使用生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷的轉化膜產(chǎn)品的轉化膜薄,耐腐蝕性差。盡管它們可以改善涂層和金屬基材之間的結合力,但金屬基材在涂層之前容易生銹。該轉化涂層層難以滿足各工序之間的防銹要求,因此有必要添加其他成膜材料以進行復合以改善轉化膜性能的所有方面??梢蕴砑映赡げ牧希绶喫?,硼酸鹽和鉬酸鹽等。由于這些物質大多數(shù)是水溶性無機物質,因此不能直接與硅烷偶聯(lián)劑混溶,因此需要水作為載體生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷與無機物共存,需要將油溶性硅烷偶聯(lián)劑加入水中進行水解處理。如果不進行水解處理,硅烷偶聯(lián)劑將像小油珠一樣漂浮在水溶液中,并且不能均勻地分散在水溶液中,這將大大降低硅烷偶聯(lián)劑的作用。
硅烷偶聯(lián)劑的應用大致可以歸納為以下幾個方面:1、用于玻璃纖維行業(yè)。處理和改善玻璃纖維的表面可以改善玻璃纖維和樹脂的粘結性能,并大大提高玻璃纖維增強復合材料的強度,電氣,耐水性,耐候性和其他性能。2、用于塑料和復合材料行業(yè)。無機填料可以預先進行表面處理,或者生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷直接添加到樹脂中。3、用于膠水行業(yè),密封膠,膠粘劑等行業(yè)。生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷可以提高它們的粘結強度,耐水性,耐候性和其他性能。4、用于鑄造行業(yè)。它可以改善有機和無機材料的表面性能,并增強填料與樹脂之間的粘合力。5、用于涂料工業(yè)。增強風干涂膜對難以附著的基材(特別是環(huán)氧、醇酸、聚氨酯、丙烯酸和其他脂質體系)的附著力,大大提高其耐水性和耐鹽霧性。
早在1940年代,約翰·霍普金斯大學的Ralph K Witt等人在向海軍軍械局提交的“秘密”報告中指出,玻璃纖維已用烯丙基三乙氧基硅烷處理過。所得的不飽和聚合物復合材料的強度是用乙基三氯硅烷處理的玻璃纖維的強度的兩倍,從而打開了生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷的實際應用歷史,很大地刺激了硅烷偶聯(lián)劑的研究和開發(fā)。硅烷的應用:硅烷偶聯(lián)劑作為連接兩種性質不同的材料的“分子橋”,已廣泛用于復合材料,涂料,膠粘劑和其他行業(yè)。隨著其在玻璃纖維增強材料中的應用,合成的種類正在增加,并且應用范圍也在擴大?,F(xiàn)在,生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷基本上可用于所有無機材料和有機材料的連接表面,并已廣泛用于汽車,航空,電子和建筑等行業(yè)。
硅烷偶聯(lián)劑是一種同時包含兩種化學性質不同的有機硅化合物的分子,用于提高聚合物與無機物的實際結合強度。這可能意味著真正的附著力增加,或者潤濕性,流變性和其他處理性能得到改善。偶聯(lián)劑還可以修飾界面區(qū)域以增強有機相和無機相之間的邊界層。因此,生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷被廣泛用于膠粘劑,涂料和油墨,橡膠,鑄件,玻璃纖維,電纜,紡織品,塑料,填料,表面處理等行業(yè)。硅烷交聯(lián)劑是指含有兩個或多個硅官能團的硅烷,它們可以在線性分子之間架橋,從而多個線性分子或微分支的大分子與聚合物可以相互鍵結和交叉連接成三維網(wǎng)絡結構,促進或介導聚合物分子鏈之間共價鍵或離子鍵的形成。生產(chǎn)氨丙基三甲氧基烷用于水性壓敏膠,水性丙烯酸膠粘劑,涂料,皮革涂飾劑等。