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发表于 2010-5-7 23:43:49
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来自: 中国湖北武汉
2.假塑性流体和醇基涂料
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假塑性流体是有剪切稀释特性的、非时间相关的非牛顿流体,其流变特性可以用剪切应力-剪切速率图来描述,见图4。下面只就无屈服值的情况加以说明。 U0 ~* |. e! }, i4 h& w
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施以外力,流体即开始流动。流变曲线是通过原点的、向下弯曲的曲线。剪切速率增大,剪切应力也增大,但其增量小于牛顿流体的增量。剪切速率增大,流变曲线上相应点的切线与水平轴线的夹角减小,流体的粘度降低,这就是所谓的“剪切稀释”特性。因而,假塑性流体有以下两个特点:1 L: h$ ?$ c, G/ j w1 \
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(1)一经搅拌,其粘度就降低。在匀速搅拌下,粘度是定值,不因搅拌时间的延长而改变。搅拌停止,粘度立即恢复。
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(2)流体所受的搅拌越强烈(即剪切速率高),其粘度下降的幅度越大。4 c# |3 G2 u8 O( X; O0 ?9 N) W
. C" D0 o; v" \- a* J& c- o 归纳起来,假塑性流体的粘度随剪切状况而改变的特点可用图5说明。% K. i$ b% R' [# @$ g- ?
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有的假塑性流体有一定的屈服值,如图4中的曲线b 所示。在此情况下,曲线不通过原点,只在剪切应力达到某一数值τ0后,流体才开始流动。但是,流体受剪切作用时,粘度变化的特性是相同的。
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颗粒不带电荷的胶态分散体,欲使其具有剪切稀释特性,只能使其成为假塑性流体。笔者曾就美国、日本和比利时等国家制造的醇基涂料,以及自行研制的醇基涂料做过多次试验,除个别品种外,大都具有假塑性特征。
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/ T/ s) `% q' \) \1 c1 G; E I 醇的极性很小,醇基涂料难以使颗粒带有电荷,因而大都具有假塑性流体的特征。其优点是:尽管涂料的固体含量很高,初始粘度大,但施涂过程中在外力作用下,粘度大幅下降,便于施涂。" m& k5 y1 B9 v6 W! U4 N; i9 {& }
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醇基涂料的缺点:施涂时,涂料的运动一停止,粘度立即恢复,因此施涂后的刷痕、流痕等很难避免。
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- l6 C: z9 H7 j5 u 3.触变性流体和水基涂料
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, t- v0 o5 s8 X( w 触变性流体也有明显的剪切稀释特性,但与假塑性流体有重要的差别。不仅剪切速率增大,粘度降低,且在剪切速率不变的条件下,粘度还将随剪切作用时间的延长而逐渐降低,达到某一极限值后才趋于恒定。) B8 N, V( F3 c; E4 W6 `
: u N" Z3 U4 a" Q 停止剪切以后,其粘度也不像假塑性流体那样立即恢复,而要经一段时间才能逐步恢复。因此,触变性流体的流变特性是与时间相关的,不能用剪切速率-剪切应力二元坐标描述,必须用剪切速率-剪切应力-作用时间三元坐标。
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) T- c5 V0 W4 o4 ?6 ?* c+ I 触变性流体的粘度因剪切条件而改变的情形如图6所示。, ]9 Y5 S8 ]( ^- z
7 s% s/ W/ o" k 在水基涂料中,如加入具有离子交换能力的膨润土、适当的电解质和有机处理剂,且经过认真的混合,可使悬浮的颗粒都带有负电荷。这样,不仅颗粒因都带相同的电荷,互相排斥,不易聚结下沉,使涂料有很好的悬浮稳定性,而且还可以使涂料具有触变性特征。
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. `8 j: P( }- B, I: A% v7 ? E 具有触变性特征的水基涂料,既有剪切稀释的特性,便于施涂,又因为施涂后粘度的恢复需经一定的时间,刷痕和流痕大部分可自行消失,从而具有很好的流平性。
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* w4 _* F) j' M5 | 4.涂料流变性能的检测
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2 q- k$ o7 y% j' f2 m 准确测定流体的流变性能是非常困难的。对于铸造涂料,可以用简单的方法检测,以粗略地了解其流变特性。
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# Y' K2 M3 G) u( i6 R (1)检测涂料的剪切稀释特性 采用旋转粘度计,转子相同,以不同的转速(如6 r/min、12 r/min、30 r/min)测定同一涂料的粘度。! }2 S3 U* ~- @, t H w
3 \% a; x7 g0 a- t g5 D: m, E 如果在不同的转速下测得的粘度相同,就说明涂料无剪切稀释特性。# e1 \7 b+ ~. M# B" v& f: \8 ~" N
. q; d# r6 A3 { 如果转速高时测得的粘度低,转速低时测得的粘度高,就说明涂料具有剪切稀释特性。由转速最低时的粘度值与转速最高时的粘度值的比值,可以知道涂料剪切稀释特性的强弱。
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: M+ J$ a2 i9 \4 | (2)检测涂料粘度变化的时间相关性 如果在匀速搅拌时,粘度随搅拌时间的延长而降低,一直到达一定的极限值,或经充分搅拌后,粘度随静置时间的延长而提高(见图6),就可判定其具有时间相关性。0 T6 Z7 s3 f/ z& C
/ W( U- {% l* a1 B 由于在匀速搅拌条件下用旋转粘度计测定涂料的粘度很难得到稳定的数据,因此测定图6曲线的左半部是不容易的。但将涂料充分搅拌后,经不同的静置时间测定其粘度,即测定图6的右半部,则是可行的。
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笔者在实验室所用的方法是:取足够数量的涂料置于高速搅拌机下搅拌10min后,将涂料分置于多个小烧杯内,然后每经一段时间取一杯涂料,用旋转粘度计测定其粘度,并将粘度随静置时间而改变的情形画出曲线,则很容易判断其流变性能是否具有时间相关性,以及触变性的强弱。图7就是对笔者研制的FFD-T01水基涂料所作的测定。 |
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