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防腐玻璃鳞片涂料金属钢结构防腐

  • 公司: 大铭玻璃鳞片防腐涂料厂
  • 价格:电联
  • 联系人:刘经理
  • 更新时间:2024-11-18 14:44:56 浏览次数:1
  • 所在地:临夏
  • 标题:防腐玻璃鳞片涂料金属钢结构防腐
  • 来源: dadi
防腐玻璃鳞片涂料金属钢结构防腐
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以下是:防腐玻璃鳞片涂料金属钢结构防腐的产品参数
型号VEGF-2
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甘肃临夏大铭玻璃鳞片防腐涂料厂座落于河北省廊坊市大城县金地工业区,我公司主要产品有 玻璃鳞片胶泥等,我公司视产品质量为企业的生命,我们从原材料、除锈、涂敷到产品出厂的全过程进行质量跟踪控制。完善的质量管理体系和 先进的检测设备为用户提供优良产品提供可靠保障。

  先进的工艺、检测设备,现代化的管理模式,高素质的员工队伍,高比例的专业技术人员,完备的资格,完善售 后服务,甘肃临夏大铭玻璃鳞片防腐涂料厂热忱欢迎国内外用户来我公司考察,指导、洽谈业务,全体员工将谒诚为您提供专业的服务。



  VEGF鳞片胶泥具有优良的耐腐蚀性能,这主要是与胶泥的组成有关。一般情况下,防腐蚀层的防蚀失效主要是树脂基体受到腐蚀,基体树脂首先产生失重、变色等情况,之后引起材料的鼓泡、分层、剥离或开裂等情况,导致防腐蚀层失效,尤其后者,由于渗透等因素,加速了具有腐蚀性的化学介质渗入到防护层的内部。因此在选择具有良好耐腐蚀性能树脂基体的同时,应采取有效的措施来减弱、减缓腐蚀介质或水蒸汽的渗透作用。而VEGF鳞片胶泥比基体树脂能够提供更为有效的耐腐蚀性能,这主要是因为VEGF玻璃鳞片能够有效的防止腐蚀介质或水蒸汽的物理渗透。
    3.1 VEGF鳞片胶泥具有较强的抗渗透性是与其的物料组成有关,一般情况下,VEGF鳞片胶泥含有10%-40%片径不等的玻璃鳞片,胶泥在施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂连续相中呈平行重叠排列,从而形成致密的防渗层结构。如图3.1所示,腐蚀介质在固化后的胶泥中的渗透必须经过无数条曲折的途径,因此在一定厚度的耐腐蚀层中,腐蚀渗透的距离大大的延长,客观上相当于有效地增加了防腐蚀层的厚度。同时,在无玻璃鳞片增强情况下,树脂基体连续相中会存在大量的所谓的“缺陷”,如微孔、气泡及其它微缝等,这些缺陷的存在会加速或加快腐蚀介质的渗透过程,因为一旦介质渗透到这些缺陷中,渗透的速度在得到提高的同时,接触具有腐蚀性的介质的基体连续相的面积也随之会加大,从而更加速了物理渗透和化学腐蚀过程,而在VEGF玻璃鳞片胶泥中,由于平行排列的玻璃鳞片能够有效的分割基体树脂连续相中的这些“缺陷”,从而能够有效的抑制腐蚀介质的渗透速度。





 

乙烯基高温玻璃鳞片涂料详细说明:

       在脱硫的设备中经常会被用来作为保护装置的材料。乙烯基玻璃鳞片涂料本身可以进行常温的自干,所以比较适合使用在没有烘干设备的工厂或者是进行现场钢结构的施工中。

  国内的发展:

20世纪80年代初,我由由日本引进大型石油化工装置,部分设备采用了日本的玻璃鳞片防腐蚀涂料。1983年以后,国内一些科研单位和高校先后进行了这 种涂料和衬里材料的研究,并应用于化工设备、石油储罐、海洋采油设备、地下管道。由原中国石油天然气总公司管道科学研究院开发的GH—8和GHL—9两种 玻璃鳞片重防腐蚀涂料于1989年通过技术鉴定,在防腐蚀应用上获得了较大的成功。

高温玻璃鳞片涂料特点:

  耐高温,耐热冲击性能好,热膨胀系数小,能适应高温工作环境,且具备良好的抗热冲击性能;

  耐腐蚀性能好,乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温、耐腐蚀性能;

  较低的渗透率;



有机高分子衬里的破坏,有化学腐蚀和物理破坏,两种形式互为影响,在实践中往往以物理破坏表现为主,如工况中鼓泡、脱壳、开裂、分层、剥离等。耐腐蚀需要做的不简单是耐化学腐蚀,还需要抗物理破坏。这里的抗物理破坏,主要有三方面。

1)抗介质渗透

主要有以下:抗介质分子经过树脂基体中分子空隙迁移渗入基体;抗介质分子经树脂中存在的微裂纹、微气泡的毛细作用下渗入基体;抗介质分子经填料纤维和树脂间界面孔隙渗入基体。

2)抗应力作用

内应力来源:基体固化时的收缩应力;不同线性膨胀系数的材料界面间产生的收缩应力;外界的环境温度变化引起的热应力。内应力会时间和空间的延伸而集中,到一定程度就会释放出来,衬里层就会破坏。

残余应力,是施工作业时,材料成型留下的的。它与热应力一起作用使得材料的界面强度降低,增加微裂纹和界面孔隙,导致介质渗透。介质渗透又会反过来促进应力产生,促进裂纹发展延伸,形成恶性循环。

外力导致的应变,外界的载荷、外力作用变化引起的宏观应变,位移变化更会导致衬里层的物理破坏。

3)保证施工质量

包括衬里成型的每一个环节:设计、表面处理、作业成型、材料配制、质量监控等。在正确选择耐蚀树脂纤维填料的基础上,主要从加大防腐层厚度、抑制腐蚀介质渗透、减少衬里层残余应力和热应力、强化施工质量监控等方面入手。


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