還尚未達(dá)到MS密封膠的脆化溫度,在一30℃下依然具有柔軟的彈性和優(yōu)異的使用性能。隨著基膠分子量分布的加寬,試樣在- 30℃下的拉伸強(qiáng)度呈現(xiàn)出先升后降的趨勢(shì),先由2. 34 MPa逐步升高到2. 56 MPa后又降低到2. O1 MPa。
分子量分布對(duì)有機(jī)硅丁基防水嵌縫密封膠最大強(qiáng)度伸長率的影響較大。由表2和圖2可知,隨著基膠分子量分布變寬,丁基防水嵌縫密封膠的最大強(qiáng)度伸長率整體呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。
圖1為基膠分子量分布指數(shù)對(duì)硅烷改性聚氨酯密封膠表干時(shí)間與硬度的影響。從圖1可以看出,隨著聚合物分子量分布的變寬,有機(jī)硅硅烷改性聚氨酯密封膠的表干時(shí)間基本保持一致,均為30min左右,硬度則呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)。
有機(jī)硅聚氨酯密封膠的制備首先,用旋轉(zhuǎn)濃度計(jì)和GPC分別測(cè)試4種a,一二經(jīng)基聚二甲基硅氧烷的濃度和分子量分布。其次,將100份a,一二經(jīng)基聚二甲基硅氧烷與80一120份納米活性碳酸鈣加人到捏合機(jī)中,溫度130℃,真空度為一0.099MPa,脫水共混150min,得到基料后冷卻備用。
基于納米銀顆粒具有廣譜的抗菌性能,對(duì)眾多細(xì)菌和真菌均具有抑制作用。因此,本研究以大腸桿菌為測(cè)試菌種,通過測(cè)試抑菌圈的方法研究了納米銀/有機(jī)硅MS密封膠的抗菌性能。
力學(xué)性能是影響丁基防水嵌縫密封膠性能的關(guān)鍵參數(shù),它直接關(guān)系到實(shí)際應(yīng)用中的密封質(zhì)量、安全性和使用壽命。為了探究所制備的納米銀/有機(jī)硅丁基防水嵌縫密封膠的力學(xué)性能,采用微機(jī)萬能試驗(yàn)機(jī)對(duì)所有樣品的拉伸強(qiáng)度以及壓縮模量進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如圖4所示。
硅烷改性聚氨酯密封膠的耐熱性能是指在受熱條件下其仍能保持優(yōu)良的物理機(jī)械性能的性質(zhì)聚二甲基硅氧烷主要是以硅一氧鍵為主鏈結(jié)構(gòu),其在高溫下不易斷裂且具有優(yōu)異的耐高溫和耐低溫性能,在廣泛的溫度范圍內(nèi)都很穩(wěn)定。
微觀形貌及結(jié)構(gòu):采用掃描電子顯微鏡觀察;吸光度:采用紫外可見分光光度計(jì)測(cè)量聚氨酯密封膠樣品在300一500 nm的吸光度;熱穩(wěn)定性:采用熱重分析儀測(cè)試。
自主設(shè)計(jì)了一套可同時(shí)模擬位移變化、雨水、高低溫、紫外光等因素對(duì)裝配式建筑MS密封膠耐久性影響的設(shè)備,解決了現(xiàn)有方法不能更真實(shí)模擬自然環(huán)境對(duì)MS密封膠耐久性影響的不足;并以不同方式對(duì)市售MS密封膠A和B進(jìn)行處理,研究了自然因素對(duì)其100%拉伸模量和粘接破壞面積的影響。
混凝土為多孔結(jié)構(gòu),將工型試件放人水中長時(shí)間浸泡時(shí),水分會(huì)滲透到混凝土內(nèi)部,破壞混凝土表面的底涂,使混凝土中的堿性物質(zhì)逐漸析出,破環(huán)其與丁基防水嵌縫密封膠的粘接面,導(dǎo)致試件拉伸強(qiáng)度明顯下降,粘接破壞面積增大。
處理方式對(duì)硅烷改性聚氨酯密封膠耐久性的影響硅烷改性聚氨酯密封膠A硅烷改性聚氨酯密封膠B處理方式100%拉伸粘接破壞100%拉伸粘接破壞模量/MPa面積/%模量/MPa面積/%b一硅烷改性聚氨酯密封膠B圖2硅烷改性聚氨酯密封膠的粘接破壞情況由表1和圖2可見。
凍融循環(huán)實(shí)驗(yàn):將聚氨酯密封膠樣品分別進(jìn)行授水(處理A)、冷凍(處理B)及凍融循環(huán)處理(處理C)后,在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下放置24 h后進(jìn)行拉伸實(shí)驗(yàn)。