建筑涂料用反射隔热石英砂的制备
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图2中(a)、(b)、(c)分别是S0、S3和S5在同一放大倍数下的SEM 照片。从照片中可以看到,未经二氧化钛溶胶包覆处理的S0样品,表面平整只有少量更为细小的石英砂颗粒;经二氧化钛溶胶3次包覆处理的S3样品,表面呈不平整状,且被其他物质所覆盖;经二氧化图1 石英砂的SEM 照片(30倍)
Fig. 1 SEM Images of Quartz Sand (×30)
表面的凝胶层过厚,在干燥和高温焙烧的过程中由于
溶剂蒸发产生的应力、有机物的分解及聚合骨架的破坏,使薄膜龟裂出现裂缝,甚至脱落,所以这也限制了薄膜的厚度。本实验表明,石英砂超过3次包覆后,其表面的TiO 2薄膜出现裂缝,局部开始脱落,厚度将难以(d)是S5开裂处更大倍数下的SEM 照图2 石英砂的微观SEM 照片
Fig. 2 SEM Photo of Quartz Sand
注:(a)(b)(c)为2 000倍,(d)为40 000倍
石英砂表面包覆了TiO 2后,因为表面的TiO 2对太阳光有较高的反射率,所以能够明显提升石英砂的反但是随着包覆次数的增加,TiO 2层太厚,在高温处理时容易开裂,甚至会从石英砂表面剥落。实验经本方法浸润3次溶胶的石英砂其表面包 2.2 反射性能测试
将热处理后的石英砂作为单一填料与丙烯酸乳液一起制成质感涂料,批刮在铝合金板上测其涂层的反射性能,结果如表3所示,将测试结果画曲线如图由表3和图3可以看到,经包覆处理的石英砂明度值下降,且随着包覆次数的增加而进一步下降S5
S4800 5.0 kV 7.6 mm×30 SE(M) 1.00 mm
S4800 5.0 kV 7.6 mm×30 SE(M) 1.00 mm S4800 5.0 kV 7.6 mm×2.00k SE(M) 20.0 μm S4800 5.0 kV 7.8 mm×2.00k SE(M) 20.0 μm S4800 5.0 kV 7.6 mm×2.00k SE(M) 20.0 μm
S4800 5.0 kV 8.0 mm×40.0k SE(U) 1.00 μm
S4800 5.0 kV 7.6 mm×30 SE(M) 1.00 mm S3
S0
(a)
(c)(b)
(d)
x=5SiO2 TiO2
x=3
x=1
x=0
10 20 30 40 50 60 70 80