[发明专利]水性抗菌可呼吸建筑防水涂料及其制备方法在审
申请号: | 202010352476.7 | 申请日: | 2017-09-21 |
公开(公告)号: | CN111500099A | 公开(公告)日: | 2020-08-07 |
发明(设计)人: | 罗洪梅 | 申请(专利权)人: | 罗洪梅 |
主分类号: | C09D5/14 | 分类号: | C09D5/14;C09D131/04;C09D133/04;C09D125/14;C09D109/06;C09D175/04;C09D183/08;C09D127/12;C09D7/61;C09D5/18 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水性 抗菌 呼吸 建筑 防水涂料 及其 制备 方法 | ||
本发明公开一种水性抗菌可呼吸建筑防水涂料,该涂料由如下重量份数的组分组成:纳米聚合物乳液;纳微米填料;分散剂;消泡剂;抗菌剂;流平剂;颜料;所述分散剂为阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型、电中性型、高分子型中的至少一种,其中阴离子型分散剂为油酸盐、羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐中的至少一种,非离子型分散剂为脂肪酸环氧乙烷的加成物、聚乙二醇型多元醇、聚乙烯亚胺衍生物中的至少一种,两性型分散剂为磷酸酯盐型的高分子聚合物中的至少一种。本发明的水性可呼吸建筑防水涂料具有以下优点:1.本发明纳米聚合物乳液和纳微米填料的选择,形成了水蒸气分子可以通过的可呼吸聚合物乳液建筑防水涂料,具有极佳的防水效果。
技术领域
本发明涉及一种建筑防水涂料,尤其涉及一种水性抗菌可呼吸建筑防水涂料及其制备方法。
背景技术
防水工程是建筑工程的重要组成部分,防水工程质量的好坏,直接影响着建筑物和构筑物的使用寿命,影响着人们正常的生活秩序。在安全方面,建筑防水的重要性仅次于结构,从功能上说,房屋漏水影响到生产、生活和工作。从结构上说,建筑结构的主题地位自然是不可撼动的,但是,现在的建筑都是采用钢筋混凝土,渗漏一旦发生,锈蚀了钢筋,那将危机到整个建筑的安全,折损建筑的使用寿命。
目前市场上的传统防水涂料通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透,其具体原理是:涂膜为完整连续涂膜的高分子,分子间间隙约为几纳米,单个水分子直径0.4nm,但自然界的水通常处在缔合状态,几十个水分子之间由于氢键作用形成一个较大的水分子团,这样,水分子团很难通过高分子间隙,从而达到防水的目的。但是,传统防水涂料施工完毕后,涂料成膜干燥后直接导致墙体里面残留的水分挥发不出来,不仅会对墙体造成一定的破坏,侵蚀钢筋混泥土,影响建筑物使用寿命,而且会从内部破坏防水层,时间一久就很容易产生渗漏水问题。鉴于传统建筑防水涂料不能除去建筑物中所挥发的水分将导致建筑物寿命下降和防水实效等问题,开发水滴无法通过但水蒸气分子可以通过的可呼吸聚合物乳液建筑防水涂料是未来建筑防水涂料发展的趋势。
发明内容
本发明的目的是提供一种水性抗菌可呼吸建筑防水涂料及其制备方法,该涂料具有抗菌、透气不透水的性能,以解决涂料成膜干燥后直接导致墙体里面残留的水分挥发不出来,对墙体造成一定的破坏,侵蚀钢筋混泥土,影响建筑物使用寿命,而且会从内部破坏防水层,时间一久就很容易产生渗漏水等问题。
为解决以上技术问题,本发明提供一种水性可呼吸建筑防水涂料,该涂料由如下重量份数的组分组成:
所述纳米聚合物乳液为聚醋酸乙烯酯乳液、纯丙乳液、醋丙乳液、苯丙乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、硅丙乳液、氟硅乳液、氟碳乳液中的至少一种。所述纳米聚合物乳液的粒径为0.5纳米-500纳米。作为优选,所述纳米聚合物乳液的粒径为5纳米-200纳米。作为更优选,所述纳米聚合物乳液的粒径为10纳米-50纳米。
纳米聚合物乳液粒径偏大,交联后防水层和外部环境形成一个开放的环境,墙体水分无法排出;纳米聚合物乳液粒径偏小,交联后残留水分形成水蒸气无法排出,时间过长破坏防水层。
所述纳米蜡乳液的粒径为0.5纳米-500纳米。作为优选,所述纳米聚合物乳液的粒径为5纳米-200纳米。作为更优选,所述纳米聚合物乳液的粒径为10纳米-50纳米。
纳米蜡乳液在防水涂料中经热处理后会熔融形成孔洞。纳米蜡粒径过大会导致涂层孔洞过大,防水层和外部环境形成一个开放的环境,墙体水分无法排出;纳米蜡粒径过小会导致涂层孔洞过小,残留水分形成水蒸气无法排出,时间过长破坏防水层。
所述纳微米填料为碳酸钙、滑石粉、硅灰石、硫酸钡、高岭土中的至少一种。所述纳微米填料的粒径为30纳米-30微米。作为优选,所述纳微米填料的粒径为100纳米-20微米。作为更优选,所述纳微米填料的粒径为500纳米-10微米。
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