ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ແນວໃດທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມໄວໃນການແຫ້ງຂອງຊັ້ນຫຸ້ມດ້ວຍເອມູລຊັ່ນ VAE

2026-08-15 17:26:00
ແນວໃດທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມໄວໃນການແຫ້ງຂອງຊັ້ນຫຸ້ມດ້ວຍເອມູລຊັ່ນ VAE

ວິທີທີ່ເອມູລຊັ່ນ VAE ເຮັດໃຫ້ການແຫ້ງໄວຂຶ້ນ: ໂຄງສ້າງກົນໄກ ແລະ ຜົນການວັດແທກ

ຮູບຮ່າງຂອງອະນຸภาค VAE ແລະ ສາຍທາງການແຜ່ຂອງນ້ຳທີ່ຖືກອັດຕະໂນມັດ

ການແຫ້ງຢ່າງໄວວ່າຂອງເອມູລຊັ່ນ VAE (Vinyl Acetate-Ethylene) ເກີດຈາກຮູບຮ່າງຂອງເມັດສານທີ່ມີສ່ວນໃຈແລະເปลືອກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊິ່ງສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການແຜ່ຂະຫາຍນ້ຳ ເມື່ອທຽບກັບເອມູລຊັ່ນ acrylic ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ໃນຂະນະທີ່ເກີດເປັນເມືອງ, ສ່ວນເປືອກທີ່ດຶດນ້ຳໄດ້ຂອງເມັດສານ VAE ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເກີດເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງທາງເດີນນ້ຳທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນຕໍ່ເນື່ອງ—ຊຶ່ງປ້ອງກັນການເກີດເປັນເປືອກທີ່ໜາແລະບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຜ່ານຢ່າງໄວເກີນໄປທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ acrylic ທີ່ແຂງກວ່າ, ເຊິ່ງມັກຈະກັກນ້ຳໄວ້. ຢ່າງສຳຄັນ, ເອທີລີນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພາສະຕິໄຊເຊີທີ່ເປັນພາຍໃນຢ່າງຖາວອນ, ລົດລົງອຸນຫະພູມທີ່ເປັນຈຸດປ່ຽນເປັນແກ້ວ (Tg) ຂອງໂປລີເມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເມັດສານມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕົວຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄວຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ສ້າງເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມກົດດັນແບບຄາບິລາຣີຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ນ້ຳຜ່ານໄດ້ດີຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ຳຈະອອກໄປບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກເນື້ອເທິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອອກໄປຢ່າງໄວຈາກຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ—ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຄວາມຊື້ນທັງໝົດໄວຂຶ້ນຢ່າງເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນ.

ຂໍ້ດີດ້ານການແຫ້ງຢ່າງເປັນຮູບຈິງ: ອີມູລຊັ່ນ VAE ເທືອບກັບອະຄຣິລິກ (ໄວຂຶ້ນ 20–40% ໃນອຸນຫະພູມ 25°C ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ 50%)

ການທົດສອບຢ່າງຄວບຄຸມໃນອຸນຫະພູມ 25°C ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ 50% ຢືນຢັນວ່າອີມູລຊັ່ນ VAE ມີອັດຕາການແຫ້ງໄວຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 20–40% ເມື່ອທຽບກັບອະຄຣິລິກໂຮໂມໂປລີເມີ ແລະ ອະຄຣິລິກ-ສະໄຕຣີນທົ່ວໄປ. ຂໍ້ດີນີ້ເກີດຂື້ນໂດຍກົງຈາກອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເມືອງ (MFFT) ທີ່ຕ່ຳກວ່າຂອງ VAE ແລະ ຄວາມຍືດຫຸ່ນທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະສົມປະສານເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາກ່ອນທີ່ນ້ຳຈະຫາຍໄປທັງໝົດ—ເປັນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການແຫ້ງຂອງອະຄຣິລິກທີ່ຖືກຈຳກັດດ້ວຍການແຜ່ຂະຫາຍ. ຄວາມສາມາດທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈເທືອບກັນນີ້ສະຫຼຸບໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຊັບສິນ ການເຄືອບດ້ວຍອີມູລຊັ່ນ VAE ການເຄືອບດ້ວຍອີມູລຊັ່ນອະຄຣິລິກ
ອັດຕາການແຫ້ງທີ່ສຳພັດກັນ ໄວຂື້ນ 20–40% ຈາກເກນເລີ່ມຕົ້ນ ຖານສະຖິຕິ
ກົລະໄດ້ການເກີດເປັນເມືອງ ຂຶ້ນກັບການປະສົມປະສານ, ມີຄວາມຊົງຕົວທີ່ສາມາດໃຫ້ນ້ຳຜ່ານໄດ້ ຖືກຈຳກັດດ້ວຍການແຜ່ຂະຫາຍ, ມີເນື້ອທີ່ໜາແໜ້ນກວ່າ
ແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັກສານ້ຳໄວ້ ຕ່ໍາ ສູງຂຶ້ນ

ການປ່ອຍນ້ຳອອກໄດ້ໄວຂື້ນນີ້ສະເໜີປະໂຫຍດທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້: ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຂັດຂວາງລົງໃນວັດສະດຸທີ່ພິມຊື້ນກັນ, ເວລາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈົນແຫ້ງຜິວແລະແຫ້ງທັ້ງໝົດຫຼຸດລົງ, ແລະຄວາມໄວຂອງແຖວຜະລິດທີ່ສູງຂື້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເຄື່ອຄຸນນະສົມບັດຂອງຊັ້ນຟີມ. ສຳຄັນເປັນພິເສດ, ລັກສະນະຮູບຮ່າງດຽວກັນທີ່ສະໜັບສະໜູນການແຫ້ງຢ່າງໄວນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຖຽນຂອງການເຄື່ອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ—ຫຼຸດການເກີດຝຸ່ນນ້ຳມັນໃນເວລານຳໃຊ້ທີ່ຄວາມໄວສູງ. ການແຫ້ງຢ່າງສົມບູນໄວຂື້ນຍັງຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເມື່ອໃຊ້ວິທີການແຫ້ງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຜະລິດດີຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂື້ນ.

ການປັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເອມູລຊັ່ນ VAE ໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອຄວາມໄວໃນການແຫ້ງສູງສຸດໂດຍບໍ່ເສຍຄຸນນະສົມບັດຂອງຊັ້ນຟີມ

ເກນທີ່ສຳຄັນ: ≥45 ນ້ຳໜັກ% ຂອງ VAE ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຫ້ງໄວຂື້ນຜ່ານການປະສົມ

ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງໄວຂຶ້ນໃນສີທີ່ອີງໃສ່ VAE ຈະປ່ຽນຈາກການລະເຫີຍນທີ່ງ່າຍດາຍໄປເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂຶ້ນກັບການປະສົມປະສານເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເນື້ອເຂັ້ມຂອງ VAE ເຖິງຈຸດທີ່ສຳຄັນ—ໂດຍທົ່ວໄປ ≥45 ນ້ຳໜັກ%. ຂ້າງລຸ່ມຈຸດນີ້ ພາກສ່ວນຍັງຢູ່ຫ່າງກັນຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບການຕິດຕໍ່ ແລະ ການປະສົມປະສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ການຂັບໄນ້້ຳອອກຍັງຄົງຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍການບີບອັດຜ່ານຮູບແບບທີ່ຊັກຊ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຊ່ວງ 45–50 ນ້ຳໜັກ% ຂອງເນື້ອເຂັ້ມທີ່ເປັນຕົວຈີງ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພາກສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເปลີ່ນຮູບ, ການຈັບກຸ່ມ, ແລະ ການສ້າງເສັ້ນທາງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມຕົ້ນ—ເຮັດໃຫ້ເກີດວົງຈອນທີ່ສົ່ງເສີມຕົວເອງ ໂດຍການສ້າງເຄືອບຈະຂັບໄນ້້ຳອອກຢ່າງເປັນກິດຈະກຳ. ການທົດສອບໃນເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ (25°C, 50% RH) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາທີ່ບໍ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕິດຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 30% ເມື່ອທຽບກັບສູດທີ່ມີ 35 ນ້ຳໜັກ%—ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໃກ້ຊິດກັນຂອງພາກສ່ວນເປີດເຜີຍຂໍ້ດີທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີນການປະກອບພຽງຢ່າງດຽວ.

ຂອບເຂດການລົງທุນ: ຄວາມແຂງຂອງດິນສີ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ MEK ລົດລົງເມື່ອໃຊ້ເອີມັລຊັ່ນ VAE ໃນປະລິມານເກີນ 55 ນ້ຳໜັກ%

ການເພີ່ມເນື້ອໃນ VAE ເກີນ 55 ນ້ຳໜັກ% ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດທີ່ຫຼຸດລົງ—ແລະເກີດຄວາມສຳເລັດທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊັ້ນຟີມ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕົວຈື່ມາກເກີນໄປອາດຮີບກວ່າການປະສົມຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົງເຫຼືອຂອງສ່ວນປະກອບທີ່ດຶດນ້ຳ ເຊັ່ນ: ພີໂວລິເອວິລ໌ ອາລ໌ກອຮອລ໌ (PVOH), ຊຶ່ງເປັນຄ້ອນໂກລອຍດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນເອມູລຊັ່ນ VAE. ຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຂງຂອງດິນສອ ຫຼຸດລົງຈາກ HB ເຖິງ 2B ລະຫວ່າງ 50 ແລະ 60 ນ້ຳໜັກ% ຂອງ VAE ໃນຮູບແບບແຫ້ງ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຊັ້ນຟີມເປື່ອຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ MEK ທີ່ວັດແທກດ້ວຍວິທີ double-rub ລົດລົງຫຼາຍກວ່າ 40%, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ (crosslink density) ແລະ ຄຸນລັກສະນະການກັນແນວ (barrier function) ຖືກບຸບເສີ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກເສັ້ນທາງທີ່ອຸດົມດ້ວຍ PVOH ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຕົວທານີ (solvent resistance) ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ—ເຮັດໃຫ້ສູດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂັ້ນສູງດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກາຍະພາບ ຫຼື ເຄມີ.

ການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງເອມູລຊັ່ນ VAE ໂດຍໃຊ້ສານເພີ່ມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕົວທານີຮ່ວມ

ຕົວທານີຮ່ວມ (ເຊັ່ນ: n-propanol, EGBE) ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດລົງ MFFT ແລະ ເຮັດໃຫ້ເອມູລຊັ່ນ VAE ປະສົມໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ຕົວເຮັດລະລາຍຮ່ວມເຊັ່ນ: n-propanol ແລະ ethylene glycol butyl ether (EGBE) ສ້າງຄວາມດີຂື້ນໃຫ້ກັບ emulsion VAE ໂດຍການປັບປຸງຄວາມອ່ອນຂອງສານເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ລົດລົງຈຸດທີ່ເລີ່ມມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (MFFT) — ເພື່ອໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສົມບູນໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິ. ຕົວຢ່າງ: ການເພີ່ມ n-propanol ໃນປະລິມານ 3 wt% ຈະລົດລົງ MFFT ຈາກ 8–10°C, ລົດລົງເວລາທີ່ບໍ່ແຕ່ງເປື້ອນ (tack-free time) ຈາກ 18 ຫາ 12 ນາທີ ໃນອຸນຫະພູມ 25°C ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ 50% RH — ມີການປັບປຸງ 30%. EGBE ມີຂໍ້ດີເພີ່ມເຕີມ: ຄຸນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ hydrophilic ແລະ lipophilic ຊ່ວຍປັບປຸງການແຜ່ກະຈາຍ (wetting) ແລະ ການຢູ່ຕິດກັນທີ່ເສີນ (interfacial adhesion), ເຮັດໃຫ້ການສ້າງເຄືອບທີ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນດີຂື້ນໃນແຖວຜະລິດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຕົວເຮັດລະລາຍຮ່ວມທັງສອງປະເພດນີ້ຈະລະເຫີດໄປຢ່າງສົມບູນໃນຂະນະທີ່ແຫ້ງ, ບໍ່ເຫຼືອຕົວປັບຄວາມອ່ອນ (plasticizer) ໃດໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງຂອງເຄືອບສຸດທ້າຍ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານເຄມີເສື່ອມຄຸນນະພາບ. ຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນການແຫ້ງທີ່ໄວຂື້ນ ໂດຍບໍ່ມີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຢູ່ຕິດທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດຂອງເຄມີ VAE.

ຕົວເຮັດໃຫ້ແຫ້ງທີ່ມີ VOC ຕ່ຳ (siloxanes ທີ່ປັບປຸງແລ້ວ, amines ທີ່ລະເຫີດໄດ້ງ່າຍ) ເຊິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ນ້ຳທີ່ຢູ່ທີ່ເສີນລະເຫີດອອກໄດ້ດີຂື້ນ

ສານເຄື່ອນໄຫວດ້ານພື້ນທີ່ siloxane ທີ່ຖືກປັບປຸງແລະ amine volatile ເຊັ່ນ ammonia ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເລັ່ງແຫ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ ໍາ VOC ໂດຍແນໃສ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ ໍາ ພາຍໃນ. Siloxanes ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານ ຫນ້າ ໃນຈຸດໂຕ້ຕອບຮູບເງົາ-ອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສົ່ງເສີມການປ່ອຍນ້ ໍາ ຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງຟອງ. ອາເມນທີ່ອ່ອນໄຫວໄດ້ກັດກັ້ນກຸ່ມກົດໃນໂຄງລໍາຕົ້ນຂອງໂພລີເມີ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຍງ hydrogen ກັບນ້ ໍາ ແລະເລັ່ງການ ກໍາ ຈັດມັນ. ໃນການທົດລອງທາງດ້ານການຄ້າ, 0,5% siloxane ທີ່ຖືກປັບປຸງໄດ້ຫຼຸດເວລາແຫ້ງລົງ 18% ໃນ 25 °C ແລະ 50% RH ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ VOC (< 50 g/ L). ໃຊ້ synergistically ກັບປະສິດທິພາບປະສົມປະສານທີ່ແທ້ຈິງຂອງ VAE, ເສີມເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມ throughput ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືລະບຽບການ.

ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນການສ້າງຮູບເງົາ synergy ໃນ VAE emulsion-based coatings

ເມືອງ VAE ມີຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ຮວມເອົາຄຸນສົມບັດ Tg ຕ່ຳ (0–10 °C) ແລະ MFFT ຕ່ຳ (<5 °C) ເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດສ້າງເປືອກທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ—ຕ່າງຈາກທີ່ໃຊ້ acrylic ຫຼື styrene-acrylic ເປັນຕົວຈື່ມີການອີງໃສ່ຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕົວ (coalescing solvents) ແບບເຂັ້ມຂົ້ນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງອຸນຫະພູມກັບການສ້າງເປືອກ: ການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວຈາກ 25 °C ໃຫ້ເຖິງ 35–40 °C ຈະເຮັດໃຫ້ການເคลື່ອນທີ່ຂອງ Brownian ເຂັ້ມຂົ້ນຂຶ້ນຢ່າງມີນັກ, ເຮັດໃຫ້ການປົນເປ;ານຂອງອະນຸພາກ ແລະ ການພັນກັນເກີດຂຶ້ນໄວຂຶ້ນ ກ່ອນ ການລະເຫີຍນຂອງນ້ຳສຳເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບ VAE ມີຄວາມໄວໃນການລະເຫີຍນຂອງນ້ຳ ແລະ ການປະກົດຕົວຂອງຊັ້ນຟິລມໄວຂຶ້ນ 30–50% ເມື່ອທຽບກັບ acrylics ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເທົ່າກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໆນ້ອຍລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກທີ່ແຂງແຮງເคลື່ອນທີ່ໄດ້, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອການຂັບໄນ້ຳອອກ—ເຮັດໃຫ້ການແຫ້ງທັງໝົດໄວຂຶ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດກັນລຸດລົງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳໃນເບື້ອງຕົ້ນດີຂຶ້ນ—ທັງໝົດນີ້ເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເສຖີຍຄຸນສົມບັດຂອງຊັ້ນຟິລມ ແລະ ຍັງຮັກສາລະດັບ VOC ໃຫ້ຕ່ຳຢູ່. ໃນການປະຕິບັດຈິງ, ການປັບຄ່າອຸນຫະພູມໃນເຂດ flash-off ຫຼື ການປັບແຕ່ງໂປຼຟາຍເຕົາຢ່າງລະອອງຈະເປີດເผີຍຄວາມຮ່ວມມືນີ້, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາວຟິລມ ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານໂດຍບໍ່ເສຍເສຖີຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊັ້ນຟິລມ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ບົດບາດຂອງ ethylene ໃນ emulsions VAE ແມ່ນຫຍັງ?

Ethylene ମີບົດບາດເປັນ plasticizer ພາຍໃນທີ່ຖາວອນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າ glass transition temperature (Tg) ຂອງ polymer ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງອະນຸພາກ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການປະສົມປະສານ (coalescence) ເກີດຂື້ນໄວຂື້ນ ແລະ ສົມບູນຂື້ນໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິ.

ການແຫ້ງຂອງ emulsion VAE ເທືອບໃນການແຫ້ງຂອງ emulsion acrylic ແນວໃດ?

ເອມູລຊັ່ນ VAE ສາມາດຫາຍໄປໄດ້ໄວຂຶ້ນ 20–40% ເມື່ອທຽບກັບເອກຣິລິກ, ສ່ວນຫຼາຍເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ຕໍ່າກວ່າຂອງ MFFT ແລະ ກົນໄກການແຫ້ງທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະສົມຕື່ມກັນ (coalescence) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຖືກຂົນສົ່ງອອກຈາກຊັ້ນທີ່ເລິກຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໄວ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ VAE ໃຫ້ຢູ່ທີ່ ≥45 wt%?

ການຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ VAE ໃຫ້ຢູ່ທີ່ ≥45 wt% ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເກີດການແຫ້ງທີ່ໄວຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ກົນໄກການປະສົມຕື່ມກັນ. ຖ້າຕໍ່າກວ່າຄ່ານີ້, ການແຫ້ງຈະຊ້າລົງເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດປະສົມຕື່ມກັນ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຈຸດຈຳກັດຂອງການໃຊ້ VAE ໃນປະລິມານທີ່ສູງກວ່າ 55 wt% ແມ່ນຫຍັງ?

ການໃຊ້ VAE ໃນປະລິມານທີ່ເກີນ 55 wt% ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະສົມບັດຂອງເນື້ອເຮືອນຫຼຸດລົງ, ລວມທັງຄວາມແຂງຕາມເຄື່ອງວັດແທກດິນ (pencil hardness) ທີ່ຕໍ່າລົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຕົວທານທີ່ເປັນຕົວເລື່ອນທີ່ຫຼຸດລົງ, ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານສູງ.

ຕົວເລື່ອມຮ່ວມ (co-solvents) ຊ່ວຍປັບປຸງການແຫ້ງຂອງເອມູລຊັ່ນ VAE ໄດ້ແນວໃດ?

ຕົວເລື່ອມຮ່ວມເຊັ່ນ: n-propanol ແລະ ethylene glycol butyl ether (EGBE) ສາມາດຫຼຸດລົງອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ຈະເກີດການປະສົມຕື່ມກັນ (MFFT) ແລະ ປັບປຸງຄວາມເອົາເທົ່າທຽມກັນຂອງເນື້ອເຮືອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການແຫ້ງໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິ.

ບົດສາລະບານ