綜合圖3-5 ( TG-DSC)分析可知,在100 ℃時,聚氨酯密封膠的失重率僅為0.35%; 200℃老化后,聚氨酯密封膠的拉伸剪切強度和附著性能均較好,推測聚氨酯密封膠在100 ℃的耐熱性應(yīng)該較好。
對固化后的MS密封膠進(jìn)行TG-DSC檢測分析,結(jié)果如圖3-5所示。分析MS密封膠的TG曲線,可以分為三部分分析,第一部分:40-200 ℃,MS密封膠的質(zhì)量緩慢下降,下降原因可能是水分和低分子物質(zhì)的揮發(fā)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1728-1979《漆膜、膩子膜干燥時間測定法》測定丁基防水嵌縫膠樣品的表干時間。試驗方法為指觸法:以手指輕觸漆膜表面,如感到有些發(fā)粘,但無漆粘在手上,即認(rèn)為表面干燥,并記錄表干時間。
提高硅烷改性聚氨酯密封膠的耐熱方法硅烷改性聚氨酯密封膠涂料的各項性能優(yōu)異是耐溫材料的首選?梢酝ㄟ^改變硅橡膠側(cè)基的結(jié)構(gòu)、改變主鏈的結(jié)構(gòu)、加入耐高溫填料三種方式來提升耐溫性能。
高爐煤氣余壓回收裝置(TRT)極樹型動葉葉根的高分子聚氨酯密封膠在使用中出現(xiàn)不耐高溫及煤氣中的酸性氣體腐蝕現(xiàn)象,而且密封材料與煤氣中的雜質(zhì)及腐蝕產(chǎn)物形成混合物,在葉根與樺槽的相對滑動過程中造成機械咬合,導(dǎo)致維修更換葉片時耗時費力等一系列問題。