一种建筑用保温隔热涂料及其制备方法

文档序号:2938 发布日期:2021-09-17 浏览:44次 >En<

阅读说明:本技术 一种建筑用保温隔热涂料及其制备方法 (Heat-preservation and heat-insulation coating for building and preparation method thereof ) 是由 林佳鸿 于 2021-07-03 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种建筑用保温隔热涂料,包括以下重量份数的原料:水30~50份、醋乙乳液12~30份、硅丙乳液6~10份、纳米碳化硅5~10份、空心玻璃微珠4~6份、碳化硼3~4份、纳米二氧化钛5~7份、成膜助剂3~4份、消泡剂1~2份和分散剂0.2~0.5份。制备方法为把水、醋乙乳液和空心玻璃微珠混合制得第一混合乳液,将水、硅丙乳液、纳米碳化硅、纳米二氧化钛和碳化硼混合得到第二混合乳液,再将第一混合乳液和第二混合乳液混合升温加入成膜助剂、消泡剂和分散剂,采用上述特定的组分配比和制备方法可以增加保温隔热涂料的厚度,一道成膜厚度达到2600~3000μm,从而有利于保温隔热涂料在墙面上的大面积涂覆,且减少复涂次数,提高涂覆的效率。(The invention provides a heat-preservation and heat-insulation coating for buildings, which comprises the following raw materials in parts by weight: 30-50 parts of water, 12-30 parts of vinyl acetate emulsion, 6-10 parts of silicone-acrylic emulsion, 5-10 parts of nano silicon carbide, 4-6 parts of hollow glass beads, 3-4 parts of boron carbide, 5-7 parts of nano titanium dioxide, 3-4 parts of a film-forming assistant, 1-2 parts of a defoaming agent and 0.2-0.5 part of a dispersing agent. The preparation method comprises the steps of mixing water, vinyl acetate emulsion and hollow glass beads to prepare first mixed emulsion, mixing the water, silicone acrylic emulsion, nano silicon carbide, nano titanium dioxide and boron carbide to obtain second mixed emulsion, mixing the first mixed emulsion and the second mixed emulsion, heating, and adding a film forming auxiliary agent, a defoaming agent and a dispersing agent, wherein the thickness of the heat-insulation coating can be increased by adopting the specific component ratio and the preparation method, and the thickness of a primary film forming reaches 2600-3000 mu m, so that the large-area coating of the heat-insulation coating on a wall surface is facilitated, the recoating frequency is reduced, and the coating efficiency is improved.)

一种建筑用保温隔热涂料及其制备方法

技术领域

本发明涉及涂料

技术领域

,特别是涉及一种建筑用保温隔热涂料及其制备方法。

背景技术

建筑节能是我国节能工作的重点之一,而刷在被施工表面能起到隔热保温作用的隔热保温涂料已成为建筑节能的主产品。发达国家从20世纪70年代开始关注建筑节能,到目前为止使用保温隔热材料是国外建筑节能最主要的措施,我国建筑节能工作从20世纪90年代初开始启动,用于建筑节能的保温隔热材料相对较少,经过三十年的发展,已形成品种比较齐全、初具规模的保温材料的生产和技术体系,但仍与工业发达国家有很大的差距。

目前,国内使用的建筑节能手段主要是通过将隔热保温涂料涂覆在墙面,按使用场合不同分为透明隔热保温涂料和非透明隔热保温涂料;按照隔热保温机理,可将隔热保温涂料分为阻隔性隔热保温涂料、反射隔热涂料及辐射隔热保温涂料,针对不同地区的气候特点,提出结合外墙外保温方案,合理选择和使用各种隔热保温涂料,产生舒适的室内热环境,同时达到节能的目的。

然而,现有的保温隔热涂料涂覆在墙面上的厚度较小,一般为1000~1200μm,不利于进行大面积的涂覆,且需要多次复涂才能达到所需的总厚度,影响工作效率。

发明内容

本发明的目的在于提出一种建筑用保温隔热涂料,解决现有的保温隔热涂料涂覆在墙面上的厚度较小,不利于大面积涂覆,且需复涂多次的问题。

本发明提供一种建筑用保温隔热涂料,包括以下重量份数的原料:水30~50份、醋乙乳液12~30份、硅丙乳液6~10份、纳米碳化硅5~10份、空心玻璃微珠4~6份、碳化硼3~4份、成膜助剂3~4份、纳米二氧化钛5~7份、消泡剂1~2份和分散剂0.2~0.5份。

根据本发明提出的建筑用保温隔热涂料,具有以下有益效果:现有的保温隔热涂料涂覆在墙上的膜厚为1000~1200μm,需要复涂多次,且不利于大面积涂覆,本发明提供的保温隔热涂料,采用上述特定的组分和配比以增加制得的保温隔热涂料的厚度,一道成膜厚度达到2600~3000μm,从而有利于保温隔热涂料在墙面上的大面积涂覆,且减少复涂次数,提高涂覆的效率,同时本发明制得的保温隔热涂料也具有良好的保温隔热性能。

另外,根据本发明提供的建筑用保温隔热涂料,还可以具有如下附加的技术特征:

进一步地,所述建筑用保温隔热涂料还包括防冻剂1~2份,所述防冻剂为氯化钙或碳酸钙。

进一步地,所述消泡剂为磷酸三丁酯。

进一步地,所述成膜助剂为丙二醇丁醚、二丙二醇甲醚的一种或其组合。

进一步地,所述分散剂为聚丙烯酸铵盐或者钠盐分散剂。

进一步地,包括以下重量份数的原料:水36份、醋乙乳液15份、硅丙乳液7份、纳米碳化硅7份、空心玻璃微珠5份、碳化硼3份、成膜助剂3份、纳米二氧化钛6份、消泡剂1份和分散剂0.3份。

本发明还提供一种建筑用保温隔热涂料的制备方法,包括下列步骤:

将水15~25份、醋乙乳液12~30份和空心玻璃微珠4~6份混合,在温度为30~40℃下搅拌15~20min,制得第一混合乳液;

将水15~25份、硅丙乳液6~10份、纳米碳化硅5~10份、纳米二氧化钛5~7份和碳化硼3~4份混合,在温度为40~50℃下搅拌10~30min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至50~60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂3~4份、消泡剂1~2份和分散剂0.2~0.5份,搅拌15~30min,即得建筑用保温隔热涂料。

进一步地,具体包括下列步骤:

将水15份、醋乙乳液15份和空心玻璃微珠5份混合,在温度为40℃下搅拌15min,制得第一混合乳液;

将水21份、硅丙乳液7份、纳米碳化硅7份、纳米二氧化钛6份和碳化硼3份混合,在温度为50℃下搅拌10min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂3份、消泡剂1份和分散剂0.3份,搅拌15min,即得建筑用保温隔热涂料。

进一步地,所述消泡剂为磷酸三丁酯。

进一步地,所述分散剂为聚丙烯酸铵盐或者钠盐分散剂。

根据本发明提出的建筑用保温隔热涂料,具有以下有益效果:本发明将原料分两次混合,具体的,将水、醋乙乳液和空心玻璃微珠按照特定比例制得第一混合乳液,将水、硅丙乳液、纳米碳化硅、纳米二氧化钛和碳化硼按特定比例制得第二混合乳液,再通过将第一混合乳液和第二混合乳液升温混合以增加制得的保温隔热涂料的厚度,从而有利于保温隔热涂料在墙面上的大面积涂覆。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

具体实施方式

为使本发明的目的、特征和优点能够更加明显易懂,参照下面的描述,将对本发明的具体实施方式做详细的说明。在这些描述中,具体公开了本发明的实施例中的一些特定实施方式,来表示实施本发明的实施例的原理的一些方式,但是应当理解,本发明的实施例的范围不受此限制。相反,本发明的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

本发明的实施例提供一种建筑用保温隔热涂料,包括以下重量份数的原料:水30~50份、醋乙乳液12~30份、硅丙乳液6~10份、纳米碳化硅5~10份、空心玻璃微珠4~6份、碳化硼3~4份、成膜助剂3~4份、纳米二氧化钛5~7份、消泡剂1~2份和分散剂0.2~0.5份。

根据本发明提出的建筑用保温隔热涂料,具有以下有益效果:现有的保温隔热涂料涂覆在墙上的膜厚为1000~1200μm,需要复涂多次,且不利于大面积涂覆,本发明提供的保温隔热涂料,采用上述特定的组分和配比以增加制得的保温隔热涂料的厚度,一道成膜厚度达到2600~3000μm,从而有利于保温隔热涂料在墙面上的大面积涂覆,且复涂次数少,提高涂覆的效率,同时本发明制得的保温隔热涂料也具有良好的保温隔热性能。

另外,根据本发明提供的建筑用保温隔热涂料,还可以具有如下附加的技术特征:

进一步地,所述建筑用保温隔热涂料还包括防冻剂1~2份,所述防冻剂为氯化钙或碳酸钙。

进一步地,所述消泡剂为磷酸三丁酯。

进一步地,所述成膜助剂为丙二醇丁醚、二丙二醇甲醚的一种或其组合。

进一步地,所述分散剂为聚丙烯酸铵盐或者钠盐分散剂。

从上述描述可知,有益效果在于:涂料中增加防冻剂可以提高涂料在低温下的防冻性,采用上述的消泡剂、成膜助剂和分散剂增加涂料的膜厚和保温隔热性能。

进一步地,包括以下重量份数的原料:水36份、醋乙乳液15份、硅丙乳液7份、纳米碳化硅7份、空心玻璃微珠5份、碳化硼3份、成膜助剂3份、纳米二氧化钛6份、消泡剂1份和分散剂0.3份。

本发明还提供一种建筑用保温隔热涂料的制备方法,包括下列步骤:

将水15~25份、醋乙乳液12~30份和空心玻璃微珠4~6份混合,在温度为30~40℃下搅拌15~20min,制得第一混合乳液;

将水15~25份、硅丙乳液6~10份、纳米碳化硅5~10份、纳米二氧化钛5~7份和碳化硼3~4份混合,在温度为40~50℃下搅拌10~30min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至50~60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂3~4份、消泡剂1~2份和分散剂0.2~0.5份,搅拌15~30min,即得建筑用保温隔热涂料。

根据本发明提出的建筑用保温隔热涂料,具有以下有益效果:本发明将原料分两次混合,具体的,将水、醋乙乳液和空心玻璃微珠按照特定比例制得第一混合乳液,将水、硅丙乳液、纳米碳化硅、纳米二氧化钛和碳化硼按特定比例制得第二混合乳液,再通过将第一混合乳液和第二混合乳液升温混合以增加制得的保温隔热涂料的厚度,从而有利于保温隔热涂料在墙面上的大面积涂覆。

进一步地,具体包括下列步骤:

将水15份、醋乙乳液15份和空心玻璃微珠5份混合,在温度为40℃下搅拌15min,制得第一混合乳液;

将水21份、硅丙乳液7份、纳米碳化硅7份、纳米二氧化钛6份和碳化硼3份混合,在温度为50℃下搅拌10min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂3份、消泡剂1份和分散剂0.3份,搅拌15min,即得建筑用保温隔热涂料。

进一步地,所述消泡剂为磷酸三丁酯。

进一步地,所述分散剂为聚丙烯酸铵盐或者钠盐分散剂。

从上述描述可知,有益效果在于:采用上述的消泡剂、成膜助剂和分散剂增加涂料的膜厚和保温隔热性能。

实施例1

一种建筑用保温隔热涂料,包括以下原料:水3kg、醋乙乳液1.2kg、硅丙乳液0.6kg、纳米碳化硅0.5kg、空心玻璃微珠0.4kg、碳化硼0.3kg份、纳米二氧化钛0.5kg、成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.02kg;

所述成膜助剂为丙二醇丁醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为聚丙烯酸铵盐分散剂5027。

所述建筑用保温隔热涂料的制备方法包括以下步骤:

称取上述重量的原料,将水1.5kg、醋乙乳液1.2kg和空心玻璃微珠0.4kg混合,在温度为30℃下搅拌20min,制得第一混合乳液;

将水1.5kg、硅丙乳液0.6kg、纳米碳化硅0.5kg、纳米二氧化钛0.5kg和碳化硼0.3kg混合,在温度为40℃下搅拌30min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至50℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.02kg,搅拌15~30min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为2600μm。

实施例2

一种建筑用保温隔热涂料,包括以下原料:水3.6kg、醋乙乳液1.5kg、硅丙乳液0.7kg、纳米碳化硅0.7kg、空心玻璃微珠0.5kg、碳化硼0.3kg、纳米二氧化钛0.6kg、成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.03kg;

所述成膜助剂为二丙二醇甲醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040。

所述建筑用保温隔热涂料的制备方法包括以下步骤:

称取上述质量的原料,将水1.5kg、醋乙乳液1.5kg和空心玻璃微珠0.5kg混合,在温度为40℃下搅拌15min,制得第一混合乳液;

将水2.1kg、硅丙乳液0.7kg、纳米碳化硅0.7kg、纳米二氧化钛0.6kg和碳化硼0.3kg混合,在温度为50℃下搅拌10min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.03kg,搅拌15min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为3000μm。

对比例1

以实施例2作为对照,对比例1的所有原料组成和实施例2相同,即包括以下原料:水3.6kg、醋乙乳液1.5kg、硅丙乳液0.7kg、纳米碳化硅0.7kg、空心玻璃微珠0.5kg、碳化硼0.3kg、纳米二氧化钛0.6kg、成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.03kg;

所述成膜助剂为二丙二醇甲醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040。

与实施例2不同的是,对比例1的制备方法为:称取上述质量的原料,升温至60℃,将所有原料混合后搅拌均匀,搅拌50min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为2300μm。由此可知,本发明的制备方法可以增加保温隔热涂料的厚度。

实施例3

一种建筑用保温隔热涂料,包括以下原料:水5kg、醋乙乳液3kg、硅丙乳液1kg、纳米碳化硅1kg、空心玻璃微珠0.6kg、碳化硼0.4kg、纳米二氧化钛0.7kg、成膜助剂0.4kg、消泡剂0.2kg和分散剂0.05kg;

所述成膜助剂为丙二醇丁醚和二丙二醇甲醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040。

所述建筑用保温隔热涂料的制备方法包括以下步骤:

称取上述质量的原料,将水2.8kg、醋乙乳液3kg和空心玻璃微珠0.6kg混合,在温度为35℃下搅拌18min,制得第一混合乳液;

将水2.2kg、硅丙乳液1kg、纳米碳化硅1kg、纳米二氧化钛0.7kg和碳化硼0.4kg混合,在温度为45℃下搅拌27min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至56℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂0.4kg,其中,丙二醇丁醚0.2kg,二丙二醇甲醚0.2kg,消泡剂0.2kg和分散剂0.05kg,搅拌25min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为2700μm。

实施例4

一种建筑用保温隔热涂料,包括以下原料:水4kg、醋乙乳液2.2kg、硅丙乳液0.8kg、纳米碳化硅0.8kg、空心玻璃微珠0.6kg、碳化硼0.4kg、纳米二氧化钛0.7kg、成膜助剂0.4kg、消泡剂0.2kg、分散剂0.04kg和防冻剂0.1kg;

所述成膜助剂为丙二醇丁醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040,所述防冻剂为氯化钙。

所述建筑用保温隔热涂料的制备方法包括以下步骤:

称取上述质量的原料,将水2.7kg、醋乙乳液2.2kg和空心玻璃微珠0.6kg混合,在温度为37℃下搅拌20min,制得第一混合乳液;

将水1.3kg、硅丙乳液0.8kg、纳米碳化硅0.8kg、纳米二氧化钛0.7kg和碳化硼0.4kg混合,在温度为45℃下搅拌30min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂0.4kg,消泡剂0.2kg、分散剂0.04kg和防冻剂0.1kg,搅拌25min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为2800μm。

实施例5

一种建筑用保温隔热涂料,包括以下原料:水4kg、醋乙乳液2.7kg、硅丙乳液0.8kg、纳米碳化硅0.7kg、空心玻璃微珠0.6kg、碳化硼0.3kg、纳米二氧化钛0.7kg、成膜助剂0.4kg、消泡剂0.2kg、分散剂0.04kg和防冻剂0.2kg;

所述成膜助剂为丙二醇丁醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040,所述防冻剂为碳酸钙。

所述建筑用保温隔热涂料的制备方法包括以下步骤:

称取上述质量的原料,将水2.7kg、醋乙乳液2.7kg和空心玻璃微珠0.6kg混合,在温度为37℃下搅拌20min,制得第一混合乳液;

将水1.3kg、硅丙乳液0.8kg、纳米碳化硅0.8kg、纳米二氧化钛0.7kg和碳化硼0.3kg混合,在温度为45℃下搅拌30min,制得第二混合乳液;

将制得的所述第一混合乳液加入到所述第二混合乳液中,制得第三混合乳液,升温至60℃,向所述第三混合乳液中加入成膜助剂0.4kg,消泡剂0.2kg、分散剂0.04kg和防冻剂0.2kg,搅拌25min,即得建筑用保温隔热涂料。

经实验测试,本实施例制备的建筑用保温隔热涂料一次施工成膜的厚度为2900μm。

对比例2

设置两组实验对照,第一组的建筑用保温隔热涂料的原料组成采用本发明的实施例2的配方,具体为:水3.6kg、醋乙乳液1.5kg、硅丙乳液0.7kg、纳米碳化硅0.7kg、空心玻璃微珠0.5kg、碳化硼0.3kg、纳米二氧化钛0.6kg、成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.03kg;

所述成膜助剂为二丙二醇甲醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040。上述原料经搅拌混合均匀后得到保温隔热涂料,一道成膜厚度为2680μm。

第二组:将第一组中的原料醋乙乳液和硅丙乳液替换成苯丙乳液,并省去纳米碳化硅、碳化硼和纳米二氧化钛,即包括以下原料:水3.6kg、苯丙乳液2.2kg、空心玻璃微珠0.5kg、成膜助剂0.3kg、消泡剂0.1kg和分散剂0.03kg;所述成膜助剂为二丙二醇甲醚,所述消泡剂为磷酸三丁酯,所述分散剂为钠盐分散剂5040。上述原料经搅拌混合后得到保温隔热涂料,厚度为1100μm。经过上述两组实验对比可知,本发明的原料醋乙乳液、硅丙乳液、纳米碳化硅、碳化硼和纳米二氧化钛不可或缺。

如表1所示,为本申请的实施例1~5、对比例1及与现有的保温隔热涂料的具体数据。

从上表可以看出,采用本发明实施例1~5的原料和方法制备的建筑用保温隔热涂料一道成膜的厚度为2600~3000μm,厚度高于现有的保温隔热涂料的1000~1200μm,有利于大面积涂覆,减少复涂次数,大大提高工作效率,从实施2和对比例1得出的实验数据可以看出,本发明的制备方法在一定程度上也能增加保温隔热涂料的厚度。

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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