图3-2FUCHEM耐磨结构
而从技术分析,乙烯基鳞片材料的一个技术特点是与碳钢的热膨胀系数的相近;而玻璃钢的特点是整体性比较好,但是耐磨性等是其相对弱项;所以在鳞片表面加衬玻璃钢,根本不能起到很好的耐磨效果,就耐磨性而言,这样的结构还不如采用纯粹的鳞片加厚衬里结构(如采用3mm),而图3-2中的耐磨结构则是很好的结合各种材料的特性,具体技术说明如下:
1》 利用鳞片材料的耐热冲击特性,在接触钢结构基础的底层采用一定厚度的鳞片层,从而很好的避免由于可能出现的温度冲击而导致的脱层;
2》 内衬结构中增加耐磨胶浆层以提高衬层抗介质冲刷重度磨损能力和提高衬层抗热应力,耐磨胶浆层是采用乙烯基树脂与耐磨粉按一定比例混合调制而成。
3》 耐磨胶浆层中间复合1-2层玻璃钢层以提高磨胶浆层抗热应力开裂能力,这是利用了玻璃钢的整体性的特点。
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在鳞片材料的合成工艺过程中,影响后制成品的特性的因素较为复杂,包括在合成过程中是否采取真空搅拌工艺、鳞片表面是否进行藕连(coupling)处理等,这些工艺过程均会对后的鳞片衬里性能造成很大的影响。笔者与国外的同类材料生产厂家的技术交流过程中,周口大版玻璃胶,也谈及这个技术问题,国外厂商要求鳞片生产过程中一定要求采用真空搅拌工艺,我们对于同种配方前提下进行了对比性试验,发现真空搅拌工艺下的材料具有更好的工艺性,材料的粘接性更好,同时施工过程中不易产生气泡,众所皆知,鳞片衬里中的气泡的存在会对防腐蚀性能有很大的影响。而目前国内一些材料生产商会在现场进行简单的混合即制得鳞片材料,这样的鳞片材料是没有经过真空搅拌工艺,性能上肯定会受较大的影响;另外,鳞片的表面处理是影响防腐蚀效果的一个关键因素,因为表面处理的是否良好会影响界面的结合性能,若没有对鳞片表面进行藕连处理,腐蚀性的小分子就相对容易通过界面渗透到衬里,直至后到达基础表面。所以为了确保鳞片衬里的后防腐蚀特性,在合成过程中,应该要求对鳞片进行良好的表面处理,同时应采用真空搅拌工艺。
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