通過對以上六種聚氨酯密封膠的初步固化試驗及可涂敷性的評價,可以得出以下結(jié)論:2,3號環(huán)氧類的產(chǎn)品勁度過大,流平性差。除5號樹脂外,其余均為雙組份,由于聚氨酯密封膠粘度過大,在根據(jù)配比制膠中容易卷入空氣,固化后內(nèi)部存在大量的氣泡。3,5聚氨酯密封膠的不能在室溫下固化。六種聚氨酯密封膠固化后硬度在8090 Shore A左右,硬度過大,起不到減振阻尼作用。綜上所述,六種聚氨酯密封膠均不適用,聚氨酯密封膠固化后硬度大、固化方式和流平性差等特點不適應作TRT葉根與樺槽之間的密封材料。因此,根據(jù)本小節(jié)的調(diào)查得知聚氨酯密封膠不能作為極樹葉根密封膠,重新在市售密封膠中進行篩選,下一小節(jié)對同樣有耐高溫的有機硅類密封材料進行篩選,并進行可涂敷性的檢測。
綜上所述,5號紅色硅橡膠涂料和4號有機硅高固含涂料滿足涂裝工藝要求,可進行下一步耐溫性和耐蝕性測試。兩種涂料各有所長:硅橡膠涂料的揮發(fā)份含量較少,固化后涂層厚度降幅較小;有機硅高固含涂料為單組份涂料,施工方便。下一章將這兩種涂料作為TRT極樹型樺槽的結(jié)構(gòu)密封膠進行試驗分析,確定其適用性。
由于日本采用的密封材料為128聚氨酯密封膠和Versamid 140固化劑,結(jié)合第四章的試驗結(jié)果,本章將對128聚氨酯密封膠、硅橡膠涂料和有機硅高固含涂料這三種涂料進行耐熱性和耐腐蝕性試驗評價,并根據(jù)試驗結(jié)果對耐溫性和耐腐蝕性較好的涂料進行模擬拆卸試驗,確定拆卸的便利性。
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