硅烷改性聚氨酯密封胶性能测试及表征拉伸强度、断裂伸长率:按GB/T 528-2009测试;挤出性:按GB/T 13477-2017测试;邵氏A硬度:按GB/T 531.1-2008测试;白度:按GB/T 5950-2008测试;分散性和光泽:称取lOg制备好的胶打在一张A4纸上,将纸折叠,折叠线通过胶堆中心,抹平胶堆,摊开白纸,考察光泽和肉眼可见的颗粒并计数。
还尚未达到MS密封胶的脆化温度,在一30℃下依然具有柔软的弹性和优异的使用性能。随着基胶分子量分布的加宽,试样在- 30℃下的拉伸强度呈现出先升后降的趋势,先由2. 34 MPa逐步升高到2. 56 MPa后又降低到2. O1 MPa。
图1为基胶分子量分布指数对硅烷改性聚氨酯密封胶表干时间与硬度的影响。从图1可以看出,随着聚合物分子量分布的变宽,有机硅硅烷改性聚氨酯密封胶的表干时间基本保持一致,均为30min左右,硬度则呈现出上升的趋势。
有机硅聚氨酯密封胶的制备首先,用旋转浓度计和GPC分别测试4种a,一二经基聚二甲基硅氧烷的浓度和分子量分布。其次,将100份a,一二经基聚二甲基硅氧烷与80一120份纳米活性碳酸钙加人到捏合机中,温度130℃,真空度为一0.099MPa,脱水共混150min,得到基料后冷却备用。
力学性能是影响丁基防水嵌缝密封胶性能的关键参数,它直接关系到实际应用中的密封质量、安全性和使用寿命。为了探究所制备的纳米银/有机硅丁基防水嵌缝密封胶的力学性能,采用微机万能试验机对所有样品的拉伸强度以及压缩模量进行了测试,测试结果如图4所示。
硅烷改性聚氨酯密封胶的耐热性能是指在受热条件下其仍能保持优良的物理机械性能的性质聚二甲基硅氧烷主要是以硅一氧键为主链结构,其在高温下不易断裂且具有优异的耐高温和耐低温性能,在广泛的温度范围内都很稳定。
自主设计了一套可同时模拟位移变化、雨水、高低温、紫外光等因素对装配式建筑MS密封胶耐久性影响的设备,解决了现有方法不能更真实模拟自然环境对MS密封胶耐久性影响的不足;并以不同方式对市售MS密封胶A和B进行处理,研究了自然因素对其100%拉伸模量和粘接破坏面积的影响。
混凝土为多孔结构,将工型试件放人水中长时间浸泡时,水分会渗透到混凝土内部,破坏混凝土表面的底涂,使混凝土中的碱性物质逐渐析出,破环其与丁基防水嵌缝密封胶的粘接面,导致试件拉伸强度明显下降,粘接破坏面积增大。
处理方式对硅烷改性聚氨酯密封胶耐久性的影响硅烷改性聚氨酯密封胶A硅烷改性聚氨酯密封胶B处理方式100%拉伸粘接破坏100%拉伸粘接破坏模量/MPa面积/%模量/MPa面积/%b一硅烷改性聚氨酯密封胶B图2硅烷改性聚氨酯密封胶的粘接破坏情况由表1和图2可见。