耐化学品性

涂膜对各种介质侵蚀的抵抗能力称为耐化学品性。介质可分为工业化学品和家用化学品两大类。前者如酸、碱、盐和有机溶剂等;后者如水、洗涤剂或肥皂液、酱油、醋、酒、油脂、饮料、果汁、调味品、化妆品、墨水、润滑油脂、药品等。对工业化学品的抵抗能力称为耐工业化学品性,具体又分为耐酸、耐碱性和耐有机溶剂性,都有各自的测量方法。

耐化学品性基本信息

中文名 耐化学品性 外文名 Chemical resistance

常见涂膜的耐化学品性:

无机涂料耐化学品性:建筑工程中常用的涂料由无机矿物和无机粘合剂组成。主要成分是液态硅酸钾和无机氧化金属物等。液态硅酸钾与矿物基质的石化作用,形成一种防酸及防水的硅石表层 。

硅酸盐无机防火涂料呈弱碱性,具有耐碱性能;其与矿物基质作用生成类似天然晶体的坚硬硅石表面,能防止大气中硫化物及硫酸的侵蚀,能够抵抗酸雨及大气污染对图层的破坏,因此无机防火涂料具有较好的耐碱抗酸性能。

有机涂料耐化学品性:薄型与超薄型钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环丙稀树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系。具有良好的耐化学品性。

耐化学品性造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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耐化学品性常见问题

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耐化学品性文献

耐温135℃紫外光交联聚乙烯绝缘电线的耐油及耐化学品性能 耐温135℃紫外光交联聚乙烯绝缘电线的耐油及耐化学品性能

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评分: 4.6

参考GB/T 12528—2008,考查了耐温135℃紫外光交联聚乙烯绝缘电线在矿物油、燃料油、酸碱盐溶液中浸泡不同时间后的机械性能变化和耐电压试验研究。结果表明,耐温135℃紫外光交联聚乙烯材料暂时不适合在有矿物油的环境中使用,在燃料油存在的环境中、酸、碱和盐的环境中均可正常使用。

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PPR耐化学性能表 PPR耐化学性能表

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精心整理 PPR耐化学浸蚀性参考一览表 本表中数据(参照《业常用塑料管道设计手册》)仅供参考,相关符号及意义如下: “S”:耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;在有压力下使用时,最终的评价应 基于进一步的压力试验。 “L”:有限的耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;但化学物质引起的性能变化 应在可接受的范围内;在有压力下使用,最终的评价应基于进一步的压力试验。 “NS”:不耐浸蚀,管材被强烈浸蚀:不论有无压力均不适用;进一步的后续试验没有意义, 因为其结果肯定是不令人满意。 编号 化学品 熔点℃ 沸点℃ 浓度% 温度℃ PPR 1 乙酸 17 118 ~10 20 60 100 S S S 10~40 20 60 S S 50 20 60 100 S S L >96 20 60 S L 2 乙酸酐 -73 140 工业纯液

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依据国家标准《GB1763—(79)88漆膜耐化学试剂性测定法》中所规定,用普通低碳钢棒浸涂或刷涂被试涂料,干燥7天后,测量厚度,将试棒的2/3面积浸入产品标准规定的酸或碱中,在(25±1)℃温度下浸泡。定时观察检查涂膜状况,按产品标准规定判定结果。

TPEE具有极佳的耐油性,在室温下能耐大多数极性液体化学介质(如酸、碱、胺二醇类化合物),但对卤代烃(氟里昂除外)及酚类的作用却无能为力,其耐化学品的能力随其硬度的提高而提高。TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的,对燃油渗透性仅为氯丁胶、氯磺化聚乙烯、丁腈胶等耐油橡胶的1/3~1/300但TPEE耐热水性较差,添加聚碳酰亚胺稳定剂可以明显改善其抗水解性能。

耐化学性环境应力龟裂

极性分子对固体的变形与破坏过程也有不利的影响,称为 Rebinder效应。其表现有两个方面。其一是分子链较长的极性物如有机酸和酵,它可以降低材料表面的屈服点,同时使固体的表面能降低,易于在表面出现位错。其二是分子链较短的极性物,它可以渗入表面的微观裂缝中,产住一种楔入力,使裂缝扩展,这种楔入压力在裂缝壁上的尖端处可达10N/mm。 Rebinder效应在形成新的表面,以及在固体尤其是在晶界上存在缺陷的条件下表现得最强。如果表面有残余压缩应力,这种效应就不会出现。

对于聚合物材料,当材料处于某种环境介质中时,往往会比在空气中的断裂应力或曲服应力低得多的负载应力下发生龟裂。这种龟裂就称为环境应力龟裂 (environmental stress cracking)也简称为ESC,而对环境应力的耐受性能称为耐环境应力龟裂(environmental stress cracking resistance),简称ESCR。

环境应力龟裂在聚合物材料中是一种普通现象,其具有以下特点:

①它是一种从表面开始发生破坏的物理现象,从宏观上看呈脆性破坏,但若用电子显微镜观察,则属于韧性破坏。

②不论负载应力是单轴方式或是多轴方式,它总是在比空气中的屈服应力更低的应力下发生龟裂滞后破坏。

③龟裂的尖端部位存在着银纹区(Crazing zone)。

④与应力腐蚀开裂不同,材料并不发生化学变化。

⑤与金属的Rebinder效应不同,在发生龟裂的前期状态中屈服应力不降低。

“环境介质”包括液体、气体及固体,即材料所处的化学环境,所以材料的耐环境应力龟裂性能直接反应了材料的耐化学性的强弱。在实用中材料的环境介质主要是溶液、有机溶剂等,所以一般的耐环境应力龟裂测定法中只考虑“环境液体”。

耐化学性耐环境应力龟裂测定法

聚合物材料的耐环境应力龟裂性能的测定方法因材料种类或使用场景不同而各异,常见材料的耐环境性能测试方法有相应的国家标准,如聚乙烯样品可采用GB/T-1842-2008标准进 行测试,吹模制聚乙烯容器抗环境应力裂纹的测试可采用ASTM D2561-1995标准。

在各类测试方法中,均需将样片制备成标准样品,对其施加恒定的应力或恒定的应变置于特定的液体环境中(如酸、碱、盐溶液、润滑油、胶粘剂、垫圈材料、清洁剂、食品、室内装潢材料等等),并对样品的特定参数(例如银纹数量、最大银纹尺寸、破损时间、屈服强度、屈服时间、断裂时间等)进行分析,通过对比不同样品的特定参数得知其耐化学性的相对强弱。

按照对样品施加的应力恒定或应变恒定可大致将测定方法分为恒定应变法和恒定加载法两类。

  1. 恒定应变法对待测样品持续施加恒定的应变,并将其浸到试验用环境液中测定其耐环境应力龟裂性能。 弯曲预应变法:将待测样条先在特定的测试夹具上弯曲至特定应变水准(通常0%、0.5%、1.0%以及1.5%应变),接着将预测试的化学药剂施加于样条的最高应变区域上。样条在特定测试时间内一直持续地暴露于应变和化学药剂下研究其耐环境应力龟裂性能。

  2. 拉伸预应变法:使用能施加恒定拉伸预应变的拉伸机给样条施加恒定的拉伸应变,将预测试的化学药剂施加于样条上研究其耐环境应力龟裂性能。

  3. 扭转预应变法:将带状样品在金属棒上牢固地卷缠成螺旋状,然后将其浸渍到待测液体浴测定其耐环境应力龟裂性能。

  4. 恒定加载法对待测样品持续施加恒定的应力,并将其浸到试验用环境液测定其耐环境应力龟裂性能。 单轴加载法:对待测样条施加单轴向的恒定力(拉伸力或挤压力),然后将其浸渍到待测液体浴测定耐环境应力龟裂性能。 多轴加载法:对待测样施加多轴向的恒定力,然后将其浸渍到待测液体浴测定耐环境应力龟裂性能。例如十字形试样法可以对样片施加双轴拉伸应力进行耐环境应力龟裂测试,瓶状样品内部保持恒定压强

耐化学性耐环境应力龟裂测定的应用

聚合物材料的研发和生产中均需要对材料的性能进行测定,通过对材料耐环境应力龟裂性能的测定可以了解材料在制备、加工过程中反应温度、反应时间、引发剂比例、添加剂种类、混炼时间、材料形状等因素对材料耐环境性能的影响,从而可以指导研发生产出更高性能的材料。 2100433B

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