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《水性聚氨酯涂料制造工艺配方精选》

       


         国际新技术网编辑:为了更好的为读者呈现国际、国内外新型涂料技术详细内容,满足企业读者不同需求,共同探讨涂料制造的技术动态,恒志信科技公司独家推出《涂料新技术》资料版块,深度披露现今涂料制造与研制的发展方向,以及新工艺和产品用途,呈现我国涂料未来研制的技术环境及产品走向,欢迎关注!


         聚氨酯涂料是较常见的一类涂料,可以分为双组分聚氨酯涂料和单组分聚氨酯涂料

双组分聚氨酯涂料一般是由异氰酸酯预聚物(也叫低分子氨基甲酸酯聚合物)和含羟基树脂两部分组成,通常称为固化剂组分和主剂组分。这一类涂料的品种很多,应用范围也很广,根据含羟基组分的不同可分为丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨酯、聚酯聚氨酯、聚醚聚氨酯、环氧聚氨酯等品种。一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量、各方面的性能都比较好。是很有发展前途的一类涂料品种。主要应用方向有木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂料地坪漆、电子涂料、特种涂料、聚氨酯防水涂料等。缺点是施工工序复杂,对施工环境要求很高,漆膜容易产生弊病。


         单组分聚氨酯涂料主要有氨酯油涂料、潮气固化聚氨酯涂料、封闭型聚氨酯涂料等品种。应用面不如双组分涂料广,主要用于地板涂料、防腐涂料、预卷材涂料等,其总体性能不如双组分涂料全面。


       

双组分聚氨酯涂料
  双组分聚氨酯涂料具有成膜温度低、附着力强、耐磨性好、硬度大以及耐化学品、耐候性好等优越性能,广泛作为工业防护、木器家具和汽车涂料。水性双组分聚氨酯涂料将双组分溶剂型聚氨酯涂料的高性能和水性涂料的低VOC含量相结合,成为涂料工业的研究热点。水性双组分聚氨酯涂料是由含-OH基的水性多元醇和含-NCO基的低黏度多异氰酸酯固化剂组成,其涂膜性能主要由羟基树脂的组成和结构决定。

单组分水性聚氨酯涂料
单组分水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料,并以水为分散介质的一类涂料。通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的储存稳定性、涂膜力学性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能,而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料的性能相近,是水性聚氨酯涂料的一个重要发展方向。

光固化水性聚氨酯涂料
光固化水性聚氨酯涂料采用电子束辐射、紫外光辐射的高强度辐射引发低活性的预聚物体系产生交联固化,以紫外光固化形式为主。先用不饱和聚酯多元醇制备预聚物,然后用常规的方法引进粒子基因,经亲水处理后制得在主链上带双键的聚氨酯水分散体,再与易溶的高活性三丙烯酸烷氧基酯单体、光敏剂等助剂混合得到光固化水性聚氨酯涂料。

室温固化水性聚氨酯涂料
对于某些热敏基材和大型制件,不能采用加热的方式交联,必须采用室温交联的水性聚氨酯涂料。通过与水分散性多异氰酸酯结合,可以改进水性端羟基聚氨酯预聚物/丙烯酸酯混合物,尤其是羟基丙烯酸酯混合物的性能。此类水性聚氨酯涂料,采用特制的多异氰酸酯交联剂,即含-NCO端基的异氰酸酯预聚物,经亲水处理后分散于各种含羟基聚合物中而形成分散体,与多种含羟基聚合物水分散体组成能在室温固化的聚氨酯水性涂料。

第三代水性聚氨酯涂料(PUA)
聚氨酯(PU)乳液和聚丙烯酸(PAA)乳液同其溶剂型产品相比,具有低廉,安全,不燃烧,无毒,不污染环境等优点。纯PAA乳液存在耐磨性、耐水性和耐化学品性差的缺陷,固含量高,应用范围不广等。PU和PAA在性质上具有互补作用。PUA复合乳液兼备了二者的优点,具有耐磨、耐腐蚀和光亮,柔软有弹性,耐水性和力学性能好,耐候性佳等特性,因此被誉为“第三代水性聚氨酯”,成为当今涂料一个发展趋势。

环保型低芳烃聚氨酯涂料
该涂料既可弥补水性涂料性能不足,保持溶剂型涂料的优异性能。又可减少涂料对环境的影响。兼顾性能与环保性,较好地解决了这一问题。该涂料体系采用气味小、毒性低的石油类低极性溶剂为稀释剂。可显著减少对环境产生污染的物质,如二甲苯及有害废气污染物(HAPs)的排放量,作为溶剂体系涂料,它还具有良好的涂膜及施工性能,在冬季低温条件下也可施工。此外,由于该涂料体系中溶剂的溶解力低,不会产生侵蚀,因而易于重涂。并可用于喷涂易被溶剂侵蚀的材料。

         本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供重防腐涂料技术制造工艺配方汇编技术资料。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、配方、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。


         本篇系列汇编资料分为为精装合订本和光盘版,内容相同,用户可根据自己需求购买。


2025版《日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方精选汇编》

2025版《日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方精选汇编》

佳能公司开发了一种“高度精确”的陶瓷3D打印技术和材料,能够生产复杂几何形状的零件。这种技术利用光固化成型(SLA)工艺,通过高精度光机模组实现高分辨率打印。该技术特别适用于制造高精度的陶瓷部件,如航空航天、医疗和半导体领域的零部件。

【内容描述】本资料收录了日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方,涉及日本最新专利技术的全文技术资料,资料中阐述了每个新技术新产品生产工艺、配方、解决技术问题,产品应用方法数据分析具体制造实施例、并附有项目研制单位名称、通信地址、研制时间等。

【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【资料语种】日本原文
【电  子 版】1680元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)



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佳能公司开发了一种“高度精确”的陶瓷3D打印技术和材料,能够生产复杂几何形状的零件。这种技术利用光固化成型(SLA)工艺,通过高精度光机模组实现高分辨率打印。该技术特别适用于制造高精度的陶瓷部件,如航空航天、医疗和半导体领域的零部件。

【内容描述】本资料收录了日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方,涉及日本最新专利技术的全文技术资料,资料中阐述了每个新技术新产品生产工艺、配方、解决技术问题,产品应用方法数据分析具体制造实施例、并附有项目研制单位名称、通信地址、研制时间等。

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2025版《日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方精选汇编》目录

13D NANDに適用するための低誘電率酸化物および低抵抗のOPスタックAPPLIED MATERIALS, INC.
2様々な材料の溶解性サポートを用いる3Dプリンティングを使用する金属製またはセラミックス製部品の製作ARIZONA BOARD OF REGENTS ON BEHALF OF ARIZONA STATE UNIVERSITY
3酸化ジルコニウム製のセラミック成形体の3Dインクジェット印刷による製造のためのプロセスおよびスリップIvoclar  Vivadent  AG
4高度に選択的な窒化ケイ素エッチングのための改良された配合物集成企业
53D印刷高炭素含有鋼およびそれを作製する方法范贝耶努康普内兹水星
63D FDMプリント用のフィラメントを製造するためのセラミックスラリーを得る方法、当該方法を用いて得られるスラリー、およびセラミックフィラメント海胆贝尔西德蛋糕机
7多孔質結晶性材料の合成のためのナノリアクター马德里乌尼贝尔西德
8バインダージェッティング法による3D印刷における多孔質ビーズポリマーの製造および使用埃博尼克框架盖泽尔轴米特贝什伦克特尔哈夫顿
9工業用セラミックスの改良された性能奥图尔,丽贝卡,吉恩
10ガラス状炭素組成物、多層積層体及び3D印刷物品碳陶瓷公司
11金属でメッキされたハニカム状炭窒化ホウ素ナノマテリアル及びその応用科学与工业研究
12リチウム硫黄電池用洗浄硫黄含浸3D炭化カーボンナノファイバーフォーム(SCCNF-f-AW)およびその製造プロセス
13化合物半導体デバイス構造内の遷移金属窒化物層の選択的酸化美国联合管理公司,海军联盟
14多孔質三次元(3D)物品を形成する方法密歇根州环球影城
153D多孔質媒体中の細菌普林斯顿环球影城
16炭化水素産業におけるダウンホール坑井健全性を復元するための3次元スキャナ沙特阿拉伯石油公司
17三次元多孔質カソードおよび/またはアノード構造体を有するハイブリッド固体セル萨克公司
18金属窒化物セラミックの積層造形のためのシステム及び方法别致规模企业
19窒化ケイ素および金属複合材料の選択的レーザー焼結のためのシステムおよび方法同步技术公司
20多孔質基材を使用して、UV硬化性材料を用いて三次元(3D)印刷された物体を付加製造するためのシステム及び方法施乐公司
21銀ポリエステルスルホン酸化ナノ粒子コンポジットフィラメントおよびその製造方法施乐公司
22メニスカス減衰のための多孔質層を有する高スループット液体金属インクジェットノズル施乐公司
23窒化物を用いた3次元物体の製造方法索尔贝特别提多马斯尤厄斯,埃尔西
24多孔質シリコーン物品の製造方法及びシリコーン物品の使用道西里公司
25一体型3Dグラフェン-炭素ハイブリッド発泡体ベースの電極を有するスーパーキャパシタ纳米仪器,企业
26グラフェン-炭素ハイブリッド発泡体纳米仪器,企业
27集積化3Dグラフェン-炭素-金属ハイブリッドフォームをベースとした電極を有するアルカリ金属電池纳米仪器,企业
28炭化または黒鉛化された3D物体の製造方法日本科尔迈尔碳集团盖泽尔沙夫、米特、贝什伦克特尔、哈夫顿
293D印刷を用いて炭素または黒鉛の成形部品を製造する方法日本科尔迈尔碳集团盖泽尔沙夫、米特、贝什伦克特尔、哈夫顿
30ファインセラミックス製成形器具(成形用陶磁型)专利公司
31(酸化)グラフェン複合物の3D印刷飞利浦照明控股公司
323次元プリントの方法、および結果として得られる多孔質構造の物品布拉斯凯姆美国公司
33フォームインク組成物と3D印刷された階層的多孔質構造哈佛大学
34多孔質アセンブリ及び関連する製造並びに使用方法莫特公司
35規則性多孔質固体電解質構造体、それを含む電気化学デバイス、その製造方法马里兰大学环球影城公园
36炭素膜の原子層堆積拉姆研究公司
37セラミックス粉末とそれによるセラミックス造形物及びその製造方法大平洋ランダム株式会社
383Dプリンタのフィラメント用組成物、3Dプリンタ用フィラメント、焼結体、多孔質焼結体、焼結体の製造方法、および多孔質焼結体の製造方法第一セラモ株式会社
39炭素繊維用前駆体繊維および炭素繊維の製造方法東レ株式会社
40機能性セラミックス繊維独立行政法人産業技術総合研究所
41メソ多孔性窒化炭素材料とその製造方法独立行政法人物質・材料研究機構
42無焼成セラミックス用3Dプリンタのノズル国立大学法人 名古屋工業大学
43非晶質遷移金属酸化物及びその利用国立大学法人北海道大学
44ポリ-p-キシリレンの3次元多孔質構造美樺興業股▲ふん▼有限公司
45セラミックス3D造形用ペースト及び立体造形物の製造方法日本電気硝子株式会社
46酸素過剰金属酸化物三菱ケミカル株式会社
47焼成物の製造方法太平洋セメント株式会社
48ホウ化チタン分散強化鋼、ホウ化チタン分散強化鋼の製造方法、及びホウ化チタン分散用の原料粉末新日本電工株式会社
49複合酸化物及びその製造方法学校法人神奈川大学
50黒鉛ルツボ及び該黒鉛ルツボを用いた石英ルツボの変形防止方法株式会社SUMCO
51硬質材料用炭窒化チタン粉末とその製造方法株式会社アライドマテリアル
52炭素繊維複合材の製造方法株式会社イノアックコーポレーション
53多孔質構造体、多孔質構造体の製造方法、及び、3D造形用データ株式会社ブリヂストン
54多孔質構造体、多孔質構造体の製造方法、3D造形用データ、及び、座席シート用のクッション材株式会社ブリヂストン
55配向性セラミックスの製造方法株式会社村田製作所