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对乙烯基玻璃鳞片胶泥光辐射破坏的分析
时间: 2020-06-12 08:36
对 乙烯基玻璃鳞片胶泥 光辐射破坏的分析 乙烯基玻璃鳞片胶泥涂层的光辐射破坏实质上是涂料中的高聚物经光照引起高分子结构发生物理化学变化,宏观表现为失去光泽、变色、粉化
      对乙烯基玻璃鳞片胶泥光辐射破坏的分析

      乙烯基玻璃鳞片胶泥涂层的光辐射破坏实质上是涂料中的高聚物经光照引起高分子结构发生物理化学变化,宏观表现为失去光泽、变色、粉化、变脆、开裂等,实际在没有开裂、粉化前,涂膜抗渗性能已经下降,丧失保护性能。如乙烯基玻璃鳞片胶泥涂层经光照后,其吸水率明显增加。吸入水能引起涂层起泡、剥离、加速氧和电解质的扩散,从而加速乙烯基玻璃鳞片胶泥涂层下金属的腐蚀和涂层的失效;涂层的电阻s随紫外光照射时间的增加而减小,由此计算出的孔4隙率随光照时间而增加。一般认为,在户外大气环境下光是引起涂膜老2化的主要因素。到达地球表面的太阳辐射介于295。3000mm之间。根据波长的不同,可分为紫外光、可。见光和红外光。为太阳光的光谱组成,其中介于295~400nm之间的为紫外光部分辐射能量的4%~7%。但这5%左右的紫外光区所具有的能量在攻击高分子化学结构导致断键、断链等“光致化学降解”作用上却最有威力,我是因为根据光量子理论,光波长越短,光量子所具有的能量越大。乙烯基玻璃鳞片胶泥涂膜材料在光照下是否断键而导致一系列光氧化降解首先取决于分子链所吸收的波长能量和化学键的强度。太阳光中的紫外光波长短,所含的能量高,最有可能破坏高分子聚合结构中的化学键。并且紫外光能量一般高于引起高分子链上各种化学键断裂所需的能量事实上,紫外光辐射引起的光降解速度很慢,主要是因为高分子结构对紫外线的吸收速度很小,高分子的光物理过程可消耗大部分被吸收的光能,使量子效率很低。涂膜聚合物分字吸收紫外光量子,成为激发态分子,这为聚合物分子发生光化学反应提供了可能性,但并不是每个激发态分子都能促成双分子之间的化学反应,即不总是导致聚合物降解。即使所吸收的能量足以导致化学键的断裂或引发其他的光化学反应,激发态聚合物分子也可以通过发光(荧光、磷光)、发热,以及能量传递等过程S-转化大部分激发能。这是一个光物理过程,如一系能间过激。聚合物中的光敏基团通过吸收一不做间过数光量子能够将一个分子中的电子能从基态能级一成点你一每外、一确一教发都体一态高,工一如三重就发左》厌证到激发态S,S,态的电子能也可以通过荧光或内部的电热转化而被消耗掉。
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