产品规格: | 不限 | 产品数量: | 9999.00 个 |
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包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
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产品: | 涂料\油漆\胶粘剂 | 是否有: | 有 |
工作周期: | 5工作日 | 类型: | 第三方 |
送样方式: | 委托送检 | 属所目录: | 蓝天计划 |
油漆涂料、油漆是一种能牢固覆盖在物体表面,起保护、装饰、标志和其他用途的化学混合物涂料。涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。
涂料时,在选取涂料样品时,对照该产品说明书,将自己测定的指标与说明书上的相对照,用以确定该产品是否合格,是否为假冒伪劣产品。
通常所说的涂料是以水溶性材料为黏合剂,用于墙面的涂料。
油墨也可以理解为涂料,只是它主要是以显色为主,并不是以提供某种保护为主。就像示温涂料是以显示温度为主一样。
涂料对微生物侵袭的敏感性取决于涂料和溶剂的化学性质,表面履盖物的种类和涂料薄膜暴露的条件。
油墨是用于包装材料印刷的重要材料,它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。
挥发性**化合物含量
前不久,国家市场监督管理总局、国家标准化管理会联合发布《*共和国国家标准公告(2020年*2号)》,批准公布了《木器涂料中有害物质》、《清洗剂挥发性**化合物含量限值》等7项国家标准。其中,《清洗剂挥发性**化合物含量限值》(简称为《清洗剂限值》标准)标准号为GB 38508-2020,已于2020年3月4日发布,将于2020年12月1日起实施,属强制性国家标准,由*共和国工业和信息化部提出并归口。
《清洗剂限值》标准根据清洗剂成分的组成,将清洗剂分为水基清洗剂、半水基清洗剂和清洗剂三类,分四项“挥发性**化合物(VOCs)含量限值”、总和”、“”、”对清洗剂产品提出了限值要求。《清洗剂限值》标准还提出了低挥发性**化合物限值要求,并规定了含挥发性**化合物清洗剂产品的方法和包装标志。
VOCs的排放来源分为自然源和人为源。**尺度上,VOCs 排放以自然源为主;但对于重点区域和城市来说,人为源排放量远**自然源,是自然源的6-18倍。 在城市里,VOCs的自然源主要是绿色植被,基本属于不可控源;而其人为源主要包括不完全燃烧行为、溶剂使用、工业过程、油品挥发和生物作用等。人为源主要包括不完全燃烧行、溶剂使用工业过程油品挥发和生物作等。人为源主要包括不完全燃烧行、溶剂使用工业过程油品挥发和生物作等。人为源主要包括不完全燃烧行、溶剂使用工业过程油品挥发和生物作等。目前我国VOCs排放主要来自固定源燃烧、道路交通溶剂产品使用和工业过程。主要来自固定源燃烧、道路交通溶剂产品使用和工业过程。 主要来自固定源燃烧、道路交通溶剂产品使用和工业过程。在众多人为源中,工业源是主要的VOCs污染来源,具有排放集中、排放强度大、浓度高、组分复杂的特点。
vocs治理方法分四种:
1、热破坏法
热破坏法是目前应用比较广泛也是研究较多的VOCs治理方法,可分为直接燃烧和催化燃烧。VOCS的热破坏可能包含一系列分解、聚合及自由基反应;重要的VOCs的破坏机理是氧化和热裂解、热分解。直接燃烧是VOCs在气流中直接燃烧和燃烧的方法。
直接燃烧在适当的温度和保留时间下,可以达到99%的热处理效率。催化燃烧是VOCs在气流中被加热,在催化床层作用下,加快VOCs的化学反应,催化剂的存在使VOCs比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度。催热破坏能达到的热破坏效率在90%-95%之间,稍低于直接法,是由于VOCE在催化床层的停留时间长,降低了摧化剂有效表面积,从而降低破坏效率。另外,催化剂常见对特定类型化合物反应,所以,催化燃烧的应用就受到了限制。
2、吸附法
吸附法的应用广泛,具有能耗低,工艺成熟,去除率高,净化彻底,易于推广的优点,有很好的环境和经济效益。缺点是设备庞大,流程复杂,当废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易中毒。吸附法主要用于低浓度,高通量的VOCs处理。
3、吸收法
吸收法是控制大气污染的重要手段之一,不仅能消除气态污染物,而且能将污染物转化为有用产品。由于其治态污染物技术成熟,设计操作经验丰富,适用性强,因而在废气治理中广泛应用。利用VOCs能与大部分油类物质互溶的特点,用高沸点、低蒸汽压的油类作为吸收剂来吸收VOCs,常见的吸收器是填料洗涤吸收塔,用液体石油类物质回收苯乙烯就是一例,因苯乙烯极性弱,能与液体石油类物质很好互溶。为强化吸收效果,可用液体石油类物质,表面活性剂和水组成乳液来作吸收液。 日本的上殊勇等研究利用环糊精作为**卤代物的铺集材料,将环糊精水溶液作为在**卤代物和其他**化合物共存时的吸收剂,对**卤代物进行吸收。这种吸收剂具有无毒无污染,解吸率高,回收节省能源,可反复使用的优点。
4、生物膜法
生物膜法就是将微生物固定附着在多孔性介质填料表面,并使污染空气在填料床层中进行生物处理,可将其中的污染物除去,并使之在空气中降解,VOCs被吸附在孔隙表面,被孔隙中的微生物所耗用。
建筑胶粘剂的应用
触变型、粘钢加固、植筋、修补、粘贴石材……
本产品为室温固化的无溶剂双组份多用途环氧树脂胶粘剂,采用了多种的技术配制而成,*了国内外多种胶粘剂的优点,具有强度高、耐久性好、性能稳定、使用方便等特点。胶粘剂甲组份为含有改性环氧树脂的胶料、乙组份为固化剂,将甲、乙组份按 3: 1 的比例混合均匀后,在常温下能很快固化,对金属、混凝土、陶瓷、木材、砖石材料、硬质塑料等均有很高的粘结强度,是建筑加固、植筋锚固、构件胶结、石材粘贴、水泥制品修补等的材料。
粘钢技术是用于对钢筋混凝土受弯、受压和受拉构件的加固,它是利用胶粘剂把钢板或角钢粘贴到混凝土表面,利用钢板良好的抗拉性能及胶粘剂较高的粘结强度,使钢板与原混凝土构件能协同工作,达到提高构件承载力及刚度的目的。由于设备管线布置的要求,需要在部分梁上进行开洞,开洞后采用粘钢法进行加固。
不溶物就是TI,也就是将焦油置于中,剩下的物质即为不溶物;喹啉不溶物QI也是一样的概念。
喹啉不溶物:是许多化合物的混合物,大部分组成是完全适用于生产针状焦,但其中喹啉不溶物含量较多,不能直接用这种加工获得的沥青来生产针状焦,故必须去除中喹啉不溶物。喹啉不溶物简称QI,其平均相对分子质量为1800~2600,C/H原子比大于1.67,按QI的形成可分为一次QI(原生QI)和二次QI(次生QI),原生QI是存在中,蒸馏时其转移到沥青中。而次生QI是沥青在加热过程中形成的分子量更大的芳烃聚合物,以固体粒子的形式存在于沥青中。喹啉不溶物(QI)的含量有利于提高炭制品的机械强度和导电性,对炭制品焙烧中的膨胀有一定限制作用。但是,QI过高,会使沥青的流动性降低,不利于后期炭制品的加工。目前,去除喹啉不溶物的方法主要三种:1, 化学处理法:采用加氢技术,但是该方法工艺复杂,成本高。2, 溶剂处理法:添加溶剂处理被一些企业广泛用于工业生产,但是该方法溶剂消耗大,整个工艺耗能高。3, 机械分离法:采用高速离心分离,但该方处于初步阶段,还没有推广应用起来。总结:采用机械分离法,既能减少生产成本,又可以达到节能环保要求。高转速、高分离因数的离心机,其扭矩大,分离效果好,可以有效降低中喹啉不溶物。
不溶物:含有一定量的悬浮于其中的炭黑状物质和高分子树脂,决定了其带有深谙的颜色,它们是由高分子的,特别是多碳少氢的芳烃或稠环芳烃组成的。这些细小分散在胶体系统中的黑色颗粒或者絮状物质,不溶于苯、、吡啶和喹啉等中,统称为苯不溶物或者不溶物,它们对的性质和质量产生很大的影响。
不溶物简称TI,其平均相对分子量为1200~1800,C/H原子比为1.53左右,外观为黑棕色粉末,具有稳定的组分。该组分具有热可塑性,并参与生成焦炭网格,其结焦值可达90%~95%,对骨料焦结起重要作用,TI对炭制品的机械强度、密度和导电率都有一定的影响。在炭制品行业,采用高速离心分离法来降低中的不溶物的含量,满足炭制品生产工艺要求,离心分离是一种的处理模式,节能环保,明显提高的品质。
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