聚乙烯醇分子量是多少( 二 )


同时也低于 1.0%4.0%FX3300 改性瓷砖胶的耐水粘结强度 。
从表 4 还可看出, 当粘贴玻化砖时, PVA 改性瓷砖胶的耐热粘结强度几乎丧失, 而 FX3300 改性瓷砖胶的耐热粘结强度最高为 1.37MPa 。通常在受热条件下, 热应力、 以及玻化砖和瓷砖胶线膨胀系数差异会导致相对位移, 这种相对位移将增加产生界面裂缝的可能性, 裂缝的出现则会降低瓷砖胶与玻化砖的粘结强度 。由于 FX3300 的玻璃化温度在 20℃左右, 远远低于 PVA(约 80℃左右), 所以 FX3300 赋予了瓷砖胶更高的柔韧性(由图 1 和图 2 也可看到, 4.0%FX3300 改性的瓷砖胶具有最低的压折比和最高的横向弯曲变形能力), 明显降低了瓷砖胶的弹性模量, 并由此降低了 瓷砖胶所承受的温度应力和增大了 承受应变变形的能力, 从而减少了 界面间裂缝的形成, 显著改善了 瓷砖胶的耐热粘结强度 。
4. 结论
本文研究了可再分散聚合物胶粉 Elotex FX3300 和聚乙烯醇 PVA2488 对瓷砖胶部分性能的影响, 结果表明:
1. 可再分散聚合物胶粉(RPP) 比聚乙烯醇(PVA) 更能改善瓷砖胶的综合性能 。
2. 除晾置时间外, 掺加可再分散聚合物胶粉 Elotex FX3300 改性的瓷砖胶粘结性能明显高于掺加聚乙烯醇PVA2488 改性的瓷砖胶 。其中 FX3300 改性瓷砖胶耐热粘结强度最高为1.37Mpa, 而 PVA2488 改性瓷砖胶耐热粘结全玻化瓷砖10强度不超过 0.1MPa; FX3300 改性瓷砖胶耐水粘结强度最高为 1.03Mpa, 而 PVA2488 改性瓷砖胶耐水粘结强度最高为 0.21MPa 。
3. 压折比和横向弯曲变形试验结果表明, 掺加可再分散聚合物胶粉 Elotex FX3300 改性的瓷砖胶柔韧性明显高于掺加聚乙烯醇 PVA2488 改性的瓷砖胶 。

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