Aký je výkon práškových náterov odolných voči vysokej teplote?

Update:09 Oct,2021

Vysokoteplotne odolné práškové nátery vo všeobecnosti označujú nátery, ktorých náterový film nemení farbu a neklesne nad 200 °C a stále si môže zachovať správne fyzikálne účinky. Za normálnych okolností sa práškové nátery odolné voči vysokým teplotám skladajú hlavne zo živíc odolných voči vysokej teplote, pigmentov odolných voči vysokej teplote, plnív odolných voči vysokej teplote a prísad so špeciálnym efektom. Pre svoju vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám sú široko používané v chemickom priemysle, petroleji, metalurgii, letectve a iných povolaniach. Tepelne odolným práškovým lakom v súčasnosti stále dominujú organické silikónové práškové laky.

Silikón-kyslíkové väzby sa používajú ako hlavný reťazec v silikónových živiciach. Vďaka ich vyššej väzbovej energii je zabezpečená vyššia oxidačná stabilita silikónových živíc a na povrchu povlaku sa môže vytvoriť stabilná ochranná vrstva. So samotnou silikónovou živicou je intermolekulárna sila malá, adhézia je slabá a cena je vyššia. Pod podmienkou splnenia príslušných funkcií sa k živici zvyčajne pridáva mierna silikónová živica, aby sa vyriešil problém teplotnej odolnosti.


V prípade práškových náterov odolných voči vysokej teplote v určitom rozsahu platí, že čím väčšie množstvo pridanej silikónovej živice, tým dlhšia bude životnosť a tepelná odolnosť náterového filmu. V literatúre sa uvádza, že keď sa dávka určitej silikónovej živice zvýši z 0,1 na 0,3, čas tepelnej odolnosti poťahového filmu sa zvýši z približne 50 hodín na 100 hodín.

Zdrojom tepla priemyselných vysokých teplôt je najmä spaľovanie rôznych palív (ako je uhlie, petrolej, zemný plyn, plyn atď.) a neustále sa rozvíjajúca diskusia o strojových zariadeniach (ako sú elektrické nápady, obrábacie stroje, brúsne kotúče, elektrické píly). , atď.), takže mechanická energia spôsobuje tepelnú energiu a jednostranný zdroj Horúca chemická reakcia. Z hľadiska všeobecnej funkcie vysokej teploty je tepelná odolnosť dát nad 250°C. V súčasnosti nie je možné dobre použiť a chrániť predpoklad údajov a nebude možné odhadnúť prekážku výbuchu tepelnej energie.