拆卸后的葉根形貌如圖5-19所示。由圖可知,熱處理后,聚氨酯密封膠涂層基本能完全覆蓋葉根和樺槽表面,且熱處理后的拆卸力值明顯減小,說明熱處理有助于拆卸的便利,高溫下,涂層與金屬基材之間的附著性仍然較好。
對固化后的MS密封膠進行TG-DSC檢測分析,結果如圖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)。
耐溫性能是丁基防水嵌縫膠的關鍵。在TRT的發(fā)展中,為了不白白浪費掉高爐煤氣的熱能,濕式除塵技術改為干式除塵技術,去除了用水降溫除煤氣中塵土雜質(zhì)步驟,節(jié)省了大量水資源,但使TRT的工作溫度大幅度提高,平均溫度為200 ℃。
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 ℃的耐熱性應該較好。
對固化后的MS密封膠進行TG-DSC檢測分析,結果如圖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)標準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,即認為表面干燥,并記錄表干時間。