聚氨酯密封胶在固化过程中的树脂、偶联剂水解释放醇类,所以树脂和偶联剂的量对醇类物质释放量有直接影响。催化剂主要控制树脂的交联速度,不同种类的催化剂活性差异较大,树脂及偶联剂水解交联的速度差异也较大,对醇类物质的释放影响也较大。
采用不同改性工艺对纳米碳酸钙进行表面处理,探讨了其在光伏建筑用MS密封胶制备中的应用表现。结果表明,经过改进的新工艺5#,采用4.0% SA-1801+0.3% Na0H+0.1% A1C13对纳米碳酸钙进行处理。
在高温、高湿环境下,水分子会渗透进入丁基防水嵌缝胶内部,主要发生如下4种物理化学变化:1)水蒸气引发丁基防水嵌缝胶内部进一步交联,模量升高;2)水分子进入胶体内部,导致丁基防水嵌缝胶软化和塑化;3)水分子在粘结界面富集,形成弱界面层。
图3丁基防水嵌缝胶的拉伸断裂面是撕扯拉拔的粗糙表观,判断为韧性断裂。表6 丁基防水嵌缝胶的拉伸强度随着玻璃微珠填充量的增加呈上升趋势,这是因为经表面处理的玻璃微珠与丁基防水嵌缝胶体间形成了较好的钻结界面,有助于提高PVC胶体的拉伸强度。
贮存稳定性是验证MS密封胶在运输、贮存等长时间的存放情况下性能的稳定性。将3种MS密封胶存贮在30℃温度箱内,20天后取出冷却至室温,将试样均匀涂敷在玻璃板上,厚度2mm,观察发现3种MS密封胶体均无肉眼可辨的凝胶现象,测量存放后试样的粘度变化如表4所示。