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西顿资讯
2023年广东西顿新材料科技有限公司入选第五批国家专精特新“小巨人”企业。在荣誉的基础上,西顿新材料将再进一步开发更多优质的产品,满足客户的需求。
2023-07-31
西顿新材料自成立以来,始终坚持研发和技术创新作为企业发展的核心驱动力。多年来,西顿定期举办技术交流会,这一传统不仅雷打不动,更成为了西顿的新质生产力。最近,西顿小编精心整理了一场技术交流会的精彩内容,以飨读者。无论您是同行从业者还是技术专家,愿您都能从中汲取到知识或灵感。欢迎各位同行不吝指正,共同交流,携手推动行业更好发展。一、概述与基本原理1、水性涂料基础特性(1)环保低VOC特性。水性涂...
2026-06-25
在哑光树脂的生产和应用中,影响产品性能的因素很多。本文将从光泽、手感、耐磨、耐性、附着力、抗刮性能、透明度和黑度、施工性能等方面来探讨。一光泽1、哑光树脂本身的颗粒大小。哑光树脂的大小微球以及分布直接决定了树脂本身的光哑度。2、细度。不同的细度对光泽有较大的影响。同一个乳液细度高,且颗粒密集的光泽会更低,特别是85°角的光泽会低很多。而细度低且颗粒较少的则光泽会高。同时在外添加亮光树脂的后同...
2026-03-05
哑光涂层作为一种表面处理的方式,已经成为市场的主流。哑光涂层表面处理,使用自消光树脂可以减少或避免对哑粉及蜡粉的需求,同时因外添加物的减少,哑光涂层可以最大的保留基材自身色泽,使颜色更加艳丽。自消光树脂的特性,还具有自修复及配方灵活调配的高适应性,确保涂层能更长久的保持特性。
2023-06-09
西顿2019年获得“广东省西顿高分子水性树脂新材料工程技术研究中心”认定,2020年,获批“广东省博士工作站”,2022年,获得韶关市企业技术中心认定。
2023-08-07
水性丙烯酸的冻融稳定性差,根源是冻结时冰晶对乳胶粒子的物理破坏——水结冰体积膨胀,把乳胶粒子压缩、挤压到冰晶间隙中,导致粒子变形、破乳、聚并,解冻后就出现结块、返粗甚至凝胶。一、技术机理破坏环节机制冰晶压缩乳胶粒冰晶生长时,乳胶粒被挤压到狭小间隙,被迫变形融合局部浓缩破乳水结冰后溶质/乳液浓缩,乳化剂保护层被破坏反复冻融多轮冻融循环累加破坏,稳定性急剧下降冻融稳定性与乳胶粒的"抗变形能力"直...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层耐胶带剥离差,说的是胶带撕拉测试(如划格法、贴膜撕膜)时涂层被拉起。分析这个问题要先分清"掉在哪一层",因为破坏模式不同,根因和解决方向完全不同。一、技术机理胶带剥离失败有两种破坏模式:破坏模式表现本质界面破坏(从基材整片剥离)涂层与基材分离,基材裸露涂层对基材附着力不足内聚破坏(涂层自身撕裂)涂层内部裂开,基材上残留涂层涂层内聚力/交联不足判断方法:看胶带撕下后,底材是"干净...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层耐手汗不合格,难点在于人工汗液比纯水苛刻得多——它既含电解质盐分,又含乳酸、尿素、氨基酸等活性成分,兼具酸碱性与渗透性,会同时攻击涂层本体和涂层-基材界面。一、技术机理人工汗液的破坏是"渗透 + 化学侵蚀 + 界面攻击"三重叠加:汗液成分攻击方式氯化钠(盐)电解质加速渗透,加剧界面渗透与溶胀乳酸(弱酸)侵蚀涂层、与亲水基团反应尿素、氨基酸小分子渗透、氢键作用破坏涂层酸碱环境(p...
2026-09-16
PET 涂布后卷曲,本质是涂层与基材之间存在收缩应力差,谁"缩得更狠"谁就把薄膜往自己这边拉弯。水性体系固含低、干燥失水收缩大,加上 PET 本身对热敏感,卷曲是单面涂布工艺里的高频问题。一、技术机理卷曲的驱动力是涂层与 PET 之间不对称的内应力,来源有三:应力来源机制卷曲方向涂层干燥收缩水性固含低,失水体积收缩大,涂层收缩拉动基材向涂层侧卷PET 受热回缩BOPET 接近热定型温度时收缩...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层耐化学品性差,症结在于它是热塑性体系——缺乏交联网络,溶剂、醇、碱等小分子容易渗透、溶胀甚至溶解涂层。所以提升耐化学品性的核心就一个字:交联,外加降低亲水性。一、技术机理涂层抵抗化学品靠两点:致密的交联网络(阻挡渗透)和耐水解/耐溶剂的化学结构(抵抗进攻)。短板机制无交联网络热塑性丙烯酸分子链间靠物理缠结,小分子易渗透溶胀亲水基团羧基、磺酸基亲水,耐水耐碱差酯键敏感丙烯酸酯的酯...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层针孔、气泡,根源是水性体系含乳化剂、天生易起泡,而针孔与气泡的最终去向,取决于气泡能否在表面结皮前"逃逸并自愈"。这跟前面讲的缩孔是一对"双刃剑"关系:消泡剂少了出气泡针孔,多了出缩孔鱼眼。一、技术机理缺陷形成机制气泡(泡鼓/起泡)气泡被已结皮的表层封在膜内,未破裂,鼓起成泡针孔气泡上升到表面破裂后,表层已来不及流平自愈,留下小孔直通底材气泡的来源有三类:机械搅拌裹入空气、基材...
2026-09-16
PVC 涂布后发雾、光泽不均,多半和 PVC 这个基材的"特殊性"有关——尤其是软质 PVC 里大量增塑剂的迁移析出。同时水性体系成膜慢、对湿度敏感,也容易在成膜过程中"起雾"。一、技术机理发雾与光泽不均,本质都是涂层表面微观不平整或存在异质层,导致光散射不均匀。类型机制发雾/泛白涂层内或表面有微孔、水汽、增塑剂析出或微相分离,光散射发白光泽不均/橘皮表面张力不均、贝纳德漩涡、干燥不均造成微...
2026-09-16
水性丙烯酸的黄变与耐候性,核心取决于一个关键变量:树脂里有没有"芳香环"。纯丙烯酸本是耐候性最好的树脂之一,但一旦引入苯乙烯、芳香族异氰酸酯或芳香胺类物质,UV 光照下就容易氧化发黄。一、技术机理黄变和耐候性差的主因是光氧化降解。含芳环结构(苯环)在紫外光下吸收能量,产生自由基,引发链断裂、氧化,最终生成醌式等共轭发色基团,宏观表现为黄变、失光、粉化。因素是否易黄变说明纯丙烯酸(甲基丙烯酸酯...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层高温回粘发黏,本质是“使用温度逼近或超过了涂层的玻璃化转变温度(Tg)”——温度超过 Tg 后,涂层从玻璃态进入橡胶态/粘流态,分子链运动加剧,宏观上就表现为变软、发黏、甚至压痕粘合。一、技术机理涂层的耐热性由两个参数决定:参数作用对回粘的影响Tg(玻璃化转变温度)决定涂层从硬玻璃态→软橡胶态的转折温度使用温度 > Tg 即发软发黏交联密度形成三维网络,限制分子链运动交联后耐热...
2026-09-16
水性丙烯酸的耐水煮、耐湿热,是它最本质的性能短板——因为它靠亲水基团和乳化剂来稳定成膜,而这些"亲水成分"恰恰是水汽渗透的通道。所以要解决耐水煮问题,核心是“封闭亲水基团 + 提高交联密度 + 保障界面附着”。一、技术机理水性丙烯酸成膜后,体系里残存三类"亲水漏洞",成为水汽入侵的通道:亲水漏洞来源危害羧基/磺酸基(成盐)树脂为水分散而中和的 —COOH/—SO₃⁻未反应封闭即形成亲水通道乳...
2026-09-16
水性丙烯酸涂层的"指甲划痕"属于耐刮擦(mar resistance,抗表面留痕)问题,而不是单纯的硬度问题。很多人有个误区:以为硬度越高越耐刮。实际上指甲划过留白痕,往往是涂层过硬偏脆或太软发粘所致,柔韧有回弹的涂层反而能"自愈"不留痕。所以解决思路是"硬度 + 韧性 + 低摩擦"三者协同。一、技术机理指甲划过涂层留下的划痕,分两类机制:划痕类型机制对应短板白痕/发白划痕(最常见)涂层受压...
2026-09-16
水性丙烯酸"干燥慢 → 收卷粘连"是一对连锁问题:水的高汽化潜热导致干燥难,树脂偏软/未交联又导致干后发粘,两者叠加就造成收卷粘连。要同时从"干燥"和"成膜抗粘"两端下手。一、技术机理● 干燥慢的根源:水的汽化潜热约 2257 kJ/kg,是常见有机溶剂的好几倍;且水性体系固含低、含水量大,干燥耗能显著更高。若表干过快还会"结皮封水",导致内部水汽滞留。● 收卷粘连的根源:涂膜表面发粘需要满...
2026-09-16
水性丙烯酸涂布中的晶点/颗粒,本质是涂膜中混入了"不熔、不溶或高粘弹"的局部固体颗粒/微凝胶,造成表面光学不均与突起。水性体系比溶剂型更容易出这类问题,因为它对微生物、冻融、分散稳定性更敏感。一、技术机理晶点形成的共同逻辑是:体系中存在与主体树脂"不能均匀融合"的异质颗粒,成膜后这些颗粒无法流平、无法被主体树脂包覆,于是以点状凸起或白点形式残留。这些异质颗粒的来源可归为两类:● 外来颗粒:灰...
2026-09-16
水性丙烯酸涂布流挂,核心是一个流变学问题:流挂发生在低剪切速率下(重力作用,约 0.01–1 s⁻¹),靠涂料的低剪切粘度和屈服应力来抵抗;而涂布、流平发生在高剪切速率下(约 10⁴ s⁻¹)。水性丙烯酸天生剪切变稀明显,低剪切粘度往往不足,所以特别容易流挂。一、技术机理湿膜在垂直面上的流挂速度,与重力剪切应力和低剪切粘度直接相关:● 重力剪切应力 τ = ρ·g·h(与密度、湿膜厚度成正比...
2026-09-16
水性丙烯酸涂布的缩孔、鱼眼,本质是局部表面张力失衡引发的 Marangoni 流动——涂膜某处存在低表面张力"污染点"或润湿缺陷时,周围液体被表面张力梯度向外拉扯,从而形成凹陷(缩孔)甚至露底的圆孔(鱼眼)。这是水性体系里最高频、也最"玄学"的涂膜缺陷之一。一、技术机理水性体系靠水的蒸发成膜,成膜过程中一旦出现表面张力的局部差异,就会产生如下恶性循环:低表面张力污染点(如油污、硅油)→ 液体...
2026-09-16
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