试验采用气相法白炭黑作为填料,在其他组分添加量选型不变情况下,通过调整白炭黑填料的添加量,分析其添加量对硅烷改性聚氨酯密封胶深层固化性能的影响,结果如表4所示。表4气相法白炭黑添加量对硅烷改性聚氨酯密封胶深层固化性能的影响。
试验选择钦酸醋作为聚氨酯密封胶催化剂。为了进一步验证催化剂添加量对聚氨酯密封胶硫化性能的影响,试验过程中保证基胶与其他助剂类型和添加量不变前提下,通过调整钦酸醋催化剂添加量分别制样,试验样品检测数据结果如表3所示。
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。