[发明专利]一种外墙用反射隔热涂料及其制备方法在审
申请号: | 201910052748.9 | 申请日: | 2019-01-21 |
公开(公告)号: | CN110204970A | 公开(公告)日: | 2019-09-06 |
发明(设计)人: | 文光洲 | 申请(专利权)人: | 文光洲 |
主分类号: | C09D131/04 | 分类号: | C09D131/04;C09D133/04;C09D5/33;C09D5/16;C09D7/63;C09D7/65;C09D7/61;C09D7/80 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 450000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水性乳胶 反射隔热涂料 醋酸乙烯酯 外墙 制备 有机硅改性丙烯酸酯 脂肪醇聚氧乙烯醚 二氧化硅胶体 耐擦洗性能 水性多羟基 涂料成膜物 易清洁性能 墙基 丙烯酸酯 传热系数 氟碳树脂 隔热性能 建筑涂料 聚醚改性 协同增效 反射性 硅酸钙 环糊精 结合力 聚硅氧 耐擦洗 亲水性 水乳胶 防污 复配 固结 膜物 涂料 配合 协同 | ||
本发明涉及建筑涂料技术领域,具体涉及一种外墙用反射隔热涂料及其制备方法。本发明选择醋酸乙烯酯水性乳胶、有机硅改性丙烯酸酯水性乳胶、醋酸乙烯酯‑丙烯酸酯水性乳胶按照一定的比例复配作为亲水性的涂料成膜物,与二氧化硅胶体、聚醚改性聚硅氧、脂肪醇聚氧乙烯醚和甲基硅酸钙,以及加入β‑环糊精作为助剂,相互协同配合,提升涂层与外墙基底的结合力,提升涂层的耐擦洗性能,尤其提升涂层对反射性填料固结性能的耐擦洗作用。同时,降低涂层的传热系数,提升涂层的隔热性能。本发明涂料中添加水性多羟基氟碳树脂,与多组分成膜物水乳胶配合,协同增效,提升形成涂层的防污易清洁性能。
技术领域
本发明涉及建筑涂料技术领域,具体涉及一种外墙用反射隔热涂料及其制备方法。
背景技术
目前,随着经济的日益发展,能耗问题越来越受到人们的管住。作为能源消耗的大户,建筑能耗每年约占全国能好的30%至40%左右。因此,如何降低建筑的能耗,研发具有显著的隔热性能的专用型和功能型涂料,成为了各类节能研究中最紧迫、最亟待解决的问题。建筑节能主要体现在两个方面:保温和隔热,两者都是为了保持室内具有适宜的温度而采取的措施。保温一般指在冬季阻止室内向室外传热,而使室内保持适当的温度;而隔热通常指维护结构在夏季隔离太阳辐射热和室外高温的影响,使其内表面保持适当温度。在煎煮隔热材料中,隔热图层因使用方便、隔热效果好及经济可行等优点而越来越受到人们的青睐。
然而,由于建筑外墙长时间受外界环境的影响,通常存在表面图层被污物等污染、被雨水等冲刷脱落、由于清洗引起表面隔热性功能物料脱落的缺陷。另外,对于企业油库等特殊的设备和工业厂房,更加需要综合性能优异的隔热涂料进行外层表面的修饰。因此,对传统具有隔热功能的涂料进行创新改进,增强其隔热性能的同时,增强其与基地的结合性能、耐冲刷和清洗性能、以及防腐自清洁性能,使创新的隔热涂料能够更好的应用于外墙和其他企业油库等特殊场合的设备表面修饰和厂房外墙,成为了目前亟待解决的技术问题。
发明内容
为了克服现有技术的缺陷,本发明的目的之一是提供一种外墙用反射隔热涂料,隔热性能优异,同时与基底结合力强,具有显著的耐候性、耐洗刷性和防污自清洁性能。
同时,本发明还在于提供一种外墙用反射隔热涂料的制备方法。
为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:
一种外墙用反射隔热涂料,由以下重量份数的原料制备而成:水15~18份、醋酸乙烯酯水性乳胶8~10份、有机硅改性丙烯酸酯水性乳胶6~8份、醋酸乙烯酯-丙烯酸酯水性乳胶10~12份、钛白粉12~14份、润湿剂0.5~0.8份、消泡剂0.2~0.5份、二氧化硅胶体1~2份、脂肪醇聚氧乙烯醚1~1.5份、甲基硅酸钙0.8~1份、聚醚改性聚硅氧烷0.5~0.8份、水性多羟基氟碳树脂2~3份、填料10~12份、流变剂0.5~0.8份、分散剂0.8~1份、成膜助剂2~3份、β-环糊精2~3份、纤维素0.5~0.6份、陶瓷微珠2~3份、纳米二氧化钛胶体1~2份、空心玻璃微珠1~2份、pH调节剂0.2~0.3份。
可选的,所述醋酸乙烯酯水性乳胶、有机硅改性丙烯酸酯水性乳胶、醋酸乙烯酯-丙烯酸酯水性乳胶和纳米二氧化钛胶体的固含量为50%~55%。
可选的,所述醋酸乙烯酯水性乳胶、有机硅改性丙烯酸酯水性乳胶和醋酸乙烯酯-丙烯酸酯水性乳胶的聚合物颗粒的粒径为550~600nm。
可选的,所述润湿剂为陶氏CF-10;所述消泡剂为有机硅氧烷类消泡剂;所述pH调节剂为含氨基和羟基的有机化合物;所述流变剂为改性脲溶液;所述分散剂为聚丙烯酸盐类分散剂。
可选的,所述填料为重质碳酸钙和/或高岭土。
可选的,所述成膜助剂为十二烷醇酯。
可选的,所述陶瓷微粒的粒径为55~65μm。
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