[实用新型]膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材有效
申请号: | 201621414950.X | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN206927837U | 公开(公告)日: | 2018-01-26 |
发明(设计)人: | 张云;丁荣华 | 申请(专利权)人: | 常州市泛亚汽车饰件有限公司 |
主分类号: | C08J9/36 | 分类号: | C08J9/36;C09D1/00;C08L23/16 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司32234 | 代理人: | 马云玉 |
地址: | 213165 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 膨胀 珍珠岩 耐高温 隔热 漆涂覆 epdm 橡胶 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材。
背景技术
EPDM橡胶即三元乙丙橡胶闭孔发泡片材制作的零部件可广泛应用于汽车、空调、热电池、电子器件、高温小空间元器件、细小管道、微电子器件等保温、密封、隔热耐老化、减振、空间冷热管道对接等工程中。
但现有的EPDM橡胶,在使用的初期,其密封的效果可以满足要求;经过一段时间的冷热交变的工作载荷温度作用下,出现漏了密封不严渗水气的现象,原因是闭孔发泡片材的构成闭孔膜壁分子链段的应力松弛,使得孔壁出现微间隙导致气体扩散而导致气体压力下降或孔壁伸长,使得原先工程应用需要的压缩量失效,弹性不足;EPDM橡胶闭孔发泡材料的应力松弛过程包含分子链段的应力松弛和因气体扩散而导致气体压力下降所引起的松弛两个方面。造成了EPDM橡胶闭孔发泡材料密封件雨天渗水或漏气、缓冲减振能力减弱;温度的变化是导致EPDM橡胶闭孔发泡材料的闭孔松弛的主要原因。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种具有更优异的保温、密封、隔热耐老化、减振等性能的膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材,包括:三元乙丙EPDM橡胶闭孔发泡片材层,EPDM橡胶闭孔发泡片材层表面复合有膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆固化后形成的隔热膜层,所述隔热膜层是由多个纳米级膨胀珍珠岩隔热微珠连接在一起形成的封闭的三维空心结构系统。
在本实用新型一个较佳实施例中,EPDM橡胶闭孔发泡片材层的单侧表面复合有隔热膜层。
在本实用新型一个较佳实施例中,EPDM橡胶闭孔发泡片材层的双侧表面均复合有隔热膜层。
在本实用新型一个较佳实施例中,EPDM橡胶闭孔发泡片材层的外表面包覆有隔热膜层。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在EPDM橡胶即三元乙丙橡胶闭孔发泡片材的表面无气喷涂膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆,待其膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆在片材表面固化后形成一层表面隔热膜层,此片材具有更优异的保温、密封、隔热耐老化、减振等性能。本实用新型为减弱温度对EPDM橡胶闭孔发泡片材的不利影响,使得EPDM橡胶闭孔发泡片材的性能持久有效的保持。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本实用新型膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材一较佳实施例的结构示意图;
图2是本实用新型膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材的另一较佳实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1和图2,本实用新型实施例包括:
一种膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆涂覆EPDM橡胶的片材,包括:三元乙丙EPDM橡胶闭孔发泡片材层2,EPDM橡胶闭孔发泡片材层2表面复合有膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆固化后形成的隔热膜层1,所述隔热膜层1是由多个纳米级膨胀珍珠岩隔热微珠连接在一起形成的封闭的三维空心结构系统。
EPDM橡胶即三元乙丙橡胶闭孔发泡片材,具有完全隔开的独立泡孔其特性,由于发泡材料闭孔内部含有大量空气或其它气体,并不宜流通,材料能明显减缓对热的传导,具有极柢的导热系数,更结合材料本身的柔软性,和良好的回弹性。是一种具有保温、密封、隔热性能的材料。
膨胀珍珠岩微粉耐高温隔热漆主要由纳米级膨胀珍珠岩填料与特种添加剂组成。涂膜在物体表面形成一个由纳米级膨胀珍珠岩隔热微珠连接在一起的封闭三维空心结构系统,涂层的导热系数能达到0.03~0.06W/(m·K)瓦/米·度,可以有效阻止热量传导,达到保温隔热的目的。涂层干燥成膜后,能防水,可于室外全天候使用。
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