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玻璃鱗片是一種極薄的玻璃碎片。它是由1000℃以上的熔融玻璃,經吹泡、冷卻、破碎、碾磨及篩選等制備工藝步驟所制得。以這種玻璃鱗片作為填料的防腐涂層,具有很高的粘結力和優良的耐腐持久性。七十年代,日本玻璃鱗片及其涂料的應用技術得到了較快的發展,尤其在開發成功刷涂、輥涂及噴涂等項施工技術以后,玻璃鱗片涂料技術迅速被推廣應用至貯油罐,海上建筑,以及混凝土建筑的防鹽蝕等各類防腐工程項目。在國外,經過實驗室的測試,以及二十多年的現場實際應用,證明玻璃鱗片的防腐蝕效果遠遠超過其他材料,比一般常用的玻璃鋼材料,也顯得更為優越。
近幾年來,鱗片樹脂涂料之所以能被業界積極的研制和開發,有關人士認為, 這主要是由于鱗片樹脂,在所組成材料的結構上,具有獨特的抗滲透性能。在設備本體與腐蝕介質之間,用一層堅實玻璃鱗片樹脂襯里,使之不容易被介質所滲透,來實現所期望的防腐目的。
目前,國外玻璃鱗片防腐層及其應用技術的發展速度很快,已經從化工、石油、海洋工程等應用領域,拓展到運輸業、能源及水處理等各個領域。玻璃鱗片樹脂襯里,作為一種新型的防腐蝕厚材料不但作為船身殼體,化學品貯罐,化工廠的塔器、槽和泵,以及油罐車等優良的防腐襯里材料,而且也已成功地應用于鋼材或混凝土結構表面的防腐保護層等的用途。
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有機高分子襯里的破壞,有化學腐蝕和物理破壞,兩種形式互為影響,在實踐中往往以物理破壞表現為主,如工況中鼓泡、脫殼、開裂、分層、剝離等。耐腐蝕需要做的不簡單是耐化學腐蝕,還需要抗物理破壞。這里的抗物理破壞,主要有三方面。
(1)抗介質滲透
主要有以下:抗介質分子經過樹脂基體中分子空隙遷移滲入基體;抗介質分子經樹脂中存在的微裂紋、微氣泡的毛細作用下滲入基體;抗介質分子經填料纖維和樹脂間界面孔隙滲入基體。
(2)抗應力作用
內應力來源:①基體固化時的收縮應力;②不同線性膨脹系數的材料界面間產生的收縮應力;③外界的環境溫度變化引起的熱應力。內應力會時間和空間的延伸而集中,到一定程度就會釋放出來,襯里層就會破壞。
殘余應力,是施工作業時,材料成型留下的的。它與熱應力一起作用使得材料的界面強度降低,增加微裂紋和界面孔隙,導致介質滲透。介質滲透又會反過來促進應力產生,促進裂紋發展延伸,形成惡性循環。
外力導致的應變,外界的載荷、外力作用變化引起的宏觀應變,位移變化更會導致襯里層的物理破壞。
(3)保證施工質量
包括襯里成型的每一個環節:設計、表面處理、作業成型、材料配制、質量監控等。在正確選擇耐蝕樹脂纖維填料的基礎上,主要從加大防腐層厚度、抑制腐蝕介質滲透、減少襯里層殘余應力和熱應力、強化施工質量監控等方面入手。
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