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有机硅耐高温漆是由有机硅树脂、耐热颜料、助剂、溶剂等配制而成。产品具有表干燥迅速,附着力好、柔韧性好,(单)双 组分包装、施工方便。耐高温等不粘涂料的特点。
适用于一切耐高温的环境,使其免受高温腐蚀介质的侵蚀。如发动机外壳、烟囱、排气管、热交换器等。
(1):涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净 , 钢材表 面要求喷沙、喷丸至 Sa2.5级, 局部修补表面要求打磨至 St3 级。施工中严禁带入水份。
(2):此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分涂料配比为、甲组分:乙组分=14.2kg(大桶):4.3kg(小桶)。双组分施工配比方法为:将甲组分大口完全打开,将乙组分加入甲组分内,充分搅拌 均匀。即可进行涂装。
(3):漆质过稠、可用专用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。
(4):阴雨天或相对湿度大于 75% 时,应停止施工。
(5):产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射 , 隔绝火源 , 远离热源。
(6):贮存期为十二个月 , 期满后应检验各项技术指标 , 如达到指标要求 , 可继续使用。
该漆是一种高性能的耐高温涂料,成膜后涂膜有良好的封闭性性能。该产品能(视色泽)耐 250 - 800 ℃高温。
湖南株洲飞鹿涂料公司 地址:株洲市新华东路307号 B:株洲湘江涂料 地址:芦淞路372号 以上公司都是都是产品种类比较多的,可以参考下
你好 耐高温油漆,又称耐高温漆,高温漆,耐热漆,分有机硅和无机硅耐高温漆系列.耐高温油漆,顾名思义,就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。涂料行业的高温一般在100℃-800℃之间,要求油漆在上述环...
有机硅耐高温面漆由特种有机硅耐热树脂、成膜助剂、耐热颜填料/铝粉、助剂、溶剂等调制而成。常温自干,长期耐400℃-600℃的高温不脱落,抗老化,机械性能好。
项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
漆膜外观 | 漆膜平整 | 抗冲击公斤/厘米 | 50 |
干燥时间:表干(h) | < 0.5 | 附着力(划圈法)级 | 20 |
200 度时、实干(h) | 1 | 黄、灰、白耐 300℃ | 不起泡、不龟裂 |
遮盖力克/平方 | 120 | 银白色耐 500℃ | 不起泡、不龟裂 |
不起泡、不龟裂 | 不起泡、不龟裂 |
有机硅耐高温涂料(油漆)
(CN1560156)一种有机硅耐高温涂料(油漆),选择特定的有机硅树脂为成膜物质,填料为滑石粉和玻璃粉,溶剂为二甲苯,颜料为石墨和铬铁黑,有机硅耐
有机硅耐高温涂料的研制
以硅树脂为成膜物,制备出一种具有很好耐热性和耐蚀性,可以在500℃下保护金属的耐高温防腐蚀涂料,并对滑石粉、铝粉和云母粉在有机硅耐高温涂料中的作用机理以及对涂料性能的影响进行了讨论。结果表明,当铝粉的加入量为15~30、云母粉的加入量为15~25、滑石粉的加入量为10~20时,制得的涂料可常温固化,涂层具有最佳的机械性能及耐高温性能。当漆膜厚度达到50μm,涂层可耐500℃高温,并具有良好的防腐蚀性能。浸润过的防沉剂能提高涂料的贮存稳定性,加入量0.2。
公司为“神舟五号”载人飞船、“神舟六号”载人飞船、“长二F”运载火箭及航空斯贝发动机配套的特种油漆、有机硅耐高温涂料、热处理保护涂料、耐高温烧蚀材料、飞机蒙皮漆、防红外线伪装涂料、声光波吸收材料、重防腐系列涂料以及环保型水性木器漆、水性树脂等,在国防工业、航空航天工业领域以及多项国家重点建设工程项目、重大建筑工程中发挥了重大作用,在国内享有崇高的声誉。 公司成立伊始就将自身定位为技术含量高、应用领域广泛、市场运行规范的科技型企业,经过不懈的努力和发展,现已具备国内最科学完备的产品研制与生产控制体系,公司生产基地引进国外领先 生产工艺,结合自身完备的产品技术,辅以先进的生产控制管理模式,实现了行业与国际标准的对接。
公司组建初就以研制尖端涂料品种,进入尖端涂料市场为目标。主要产品有:有机硅耐高温涂料、高分子防腐胶、水性无机防腐涂料、环氧类防腐涂料、聚氨酯类防腐涂料、丙烯酸类防腐涂料、氟碳类防腐涂料、乙烯类防腐涂料、氯化橡胶类防腐涂料、地坪类防腐涂料、氨基类涂料、粉末涂料等系列。公司产品已被广泛应用于南水北调中线工程、首钢迁安钢铁公司、首钢曹妃甸工程、大唐国际煤基烯烃化工项目等国家重点工程;在电力、石化、工程机械、轻工、铁路、建筑、港口码头、管道、桥梁、钢结构、军工等行业领域享有较高的知名度。
超细滑石粉在溶剂性木器涂料中主要应用于PU透明底漆和PU实色面漆中。
滑石粉在工业涂料中的应用相当广泛,主要用来降低成本,提高底漆的填充性能。
超细滑石粉用于水性乳胶涂料中,能赋予涂料良好的涂刷性、流平性、保光性和柔韧性,同时还能有效地提高涂层的耐蚀性和干性。
由于片状结构的滑石粉能提高耐高温涂料在高温时的挠曲刚度,从而能提高耐高温涂层在高温时的附着力;另一方面滑石粉与有机硅树脂的官能团在高温条件下会发生化学反应,形成具有一定黏力和防护力的硅氧键,使涂层在高温的条件下能继续承担一定的热负荷,具有与底材相匹配的热膨胀系数,从而保持了涂层结构稳定性。