許艷艷,張燕青,董鵬飛,景占閣,孟 婷,張燕紅
(鄭州中原思藍(lán)德高科股份有限公司,河南 鄭州 450007)
隨著科技技術(shù)的不斷進(jìn)步,建筑行業(yè)所用新技術(shù)和新材料也在快速發(fā)展。首先是建筑結(jié)構(gòu)上,由傳統(tǒng)建筑模式開始向輕量化的裝配式建筑上轉(zhuǎn)變;其次是建筑用膠上,具有良好粘接性、高彈性、低污染性和可涂飾性能的硅烷改性聚醚密封膠得到了大力發(fā)展。裝配式建筑結(jié)構(gòu)包含鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)等,裝配式建筑由于受到地震荷載、風(fēng)荷載、雪荷載、結(jié)構(gòu)荷載、高低溫變化等作用產(chǎn)生位移接縫[1],因而對(duì)密封膠提出了一系列性能要求,即高低溫下穩(wěn)定性能、耐紫外線性能、可靠粘接性、隨縫變形性、耐候耐久性、環(huán)保美觀性、低污染性和可涂飾性能等。
硅改性聚醚密封膠是以端硅氧烷聚氧化丙烯醚為主要原料制備而成,也稱聚醚密封膠。聚醚的聚合物具有低黏度、低模量的特點(diǎn),且對(duì)混凝土等多孔材料有良好的粘接性、耐污染性、易涂裝性等,使硅改性聚醚密封膠在裝配式建筑上、普通住宅等建筑上應(yīng)用得到了飛速發(fā)展。
近期有工程在高溫環(huán)境下使用密封膠后出現(xiàn)了硅改性聚醚密封膠的龜裂、粉化等老化現(xiàn)象,不僅影響了工程的外觀和質(zhì)量,降低了使用年限,且大大增加了維修維護(hù)的成本。而在同環(huán)境下使用硅酮密封膠卻無任何異常變化。
本文通過采用加熱處理的人工加速老化方法,對(duì)比不同溫度、不同時(shí)間對(duì)密封膠性能的影響,分析硅酮密封膠和硅改性聚醚密封膠的抗溫性能,為建筑用密封膠選材提供可靠的技術(shù)支持,也為建筑工程的耐久性、安全性提供一定的技術(shù)依據(jù)。
市場(chǎng)索取樣品4種:
硅改性聚醚密封膠1#;硅改性聚醚密封膠2#;硅酮密封膠3#;硅酮密封膠4#。
電子萬能拉力試驗(yàn)機(jī),自制;
高溫干燥箱,DHG-9070A,上海鴻都電子科技有限公司,溫度可調(diào)至(70±2)℃、(90±2)℃、(120±2)℃、(150±2)℃。
1.3.1 樣品調(diào)節(jié)
密封膠在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件[溫度(23±2)℃、相對(duì)濕度(50±5)%]下養(yǎng)護(hù)7 d,以備制樣。
1.3.2 試樣制備及養(yǎng)護(hù)
按GB/T 13477.8中的規(guī)定制備試樣,將制好的試樣放置于溫度為(23±2)℃、相對(duì)濕度(50±5)%的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室內(nèi)養(yǎng)護(hù)28 d。
1.3.3 試件表面變化的測(cè)試
將養(yǎng)護(hù)好的試樣放入高溫干燥箱進(jìn)行試驗(yàn),樣品分配如下:1#樣品10個(gè),分別放置在(70±2)℃、(90±2)℃、(120±2)℃和(150±2)℃各2個(gè),(23±2)℃2個(gè)做對(duì)比 ;2#、 3#和 4#樣 品 分 配 亦 如 此 。 實(shí) 驗(yàn) 時(shí) 間 分別為1 h、2 h、4 h、8 h、12 h,高溫時(shí)間結(jié)束后,取出試樣,在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下放置1 h后,參照GB 16776 中6.9.4的熱老化的試驗(yàn)方法檢查并記錄試驗(yàn)試件表面的變化情況。
1.3.4 試件力學(xué)性能的測(cè)試
將養(yǎng)護(hù)好的硅改性聚醚密封膠(1#、 2#)和硅酮密封膠(3#、 4#)樣品,按照如下方式分配:1#樣品15個(gè),分別放置在(70±2)℃、(90±2)℃、(120±2)℃和(150±2)℃各3個(gè) , (23±2)℃3個(gè) 做 對(duì) 比 ;2#、 3#和 4#樣品分配亦如此。實(shí)驗(yàn)時(shí)間分別為7 d。高溫實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,取出試樣,在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件下放置2 h后,按照《建筑密封材料試驗(yàn)方法第8部分:拉伸粘接性的測(cè)定》(GB/T 13477.8)的試樣方法進(jìn)行力學(xué)性能的測(cè)試,記錄拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率及破壞面積。
表1 高溫試驗(yàn)后2種膠的表面變化Tab.1 Surface changes of two sealants after high temperature test
硅酮密封膠和硅改性聚醚密封膠在高溫條件下的膠面熱老化試驗(yàn)結(jié)果見表1。
由表1試驗(yàn)結(jié)果表明,硅酮密封膠在70~150 ℃條件下放置8 h,膠表面無任何變化,這是由硅酮密封膠的主體結(jié)構(gòu)所決定的。硅酮密封膠的高分子主鏈主要由Si-O鍵組成,其鍵能高達(dá)1 014.2 kJ/mol,其他高分子主鏈主要由C-C 鍵(344.4 kJ/mol)組成[2],且高分子主鏈含有柔順性的硅氧—Si—O—結(jié)構(gòu),形成高分子聚合物彈性體,賦予了硅酮密封膠優(yōu)異的耐高低溫性能。
硅改性聚醚密封膠在70 ℃放置12 h,密封膠表面無任何變化;90 ℃放置2 h密封膠表面無明顯的變化,放置4 h后表面出現(xiàn)膠面鼓起,有小氣泡出現(xiàn),放置8 h后密封膠表面鼓起明顯,有2個(gè)小氣泡出現(xiàn),表面老化明顯;120 ℃放置1 h表面顏色先變黃,2 h后表面起鼓明顯,且有龜裂現(xiàn)象,老化明顯,放置4 h后和放置8 h后表面起鼓非常明顯,有龜裂現(xiàn)象,老化明顯;放置12 h后表面氣泡增多,起鼓非常明顯,龜裂現(xiàn)象明顯,老化比較嚴(yán)重;但是在150 ℃條件下,放置30 min表面老化明顯,先是密封膠表面顏色變深黃,且起鼓嚴(yán)重,龜裂明顯,老化嚴(yán)重,放置1 h后膠面已經(jīng)完全老化,表面起鼓嚴(yán)重,且膠面與基材脫離,密封膠完全失去粘接作用。
說明溫度不同,對(duì)硅改性聚醚密封膠的表面影響不同,且隨著溫度升高,密封膠表面的變化越明顯,表面先有顏色的變化,再有膠面表面起鼓和龜裂的變化,直至密封膠老化嚴(yán)重,導(dǎo)致密封膠失效。這是因?yàn)楣韪男跃勖衙芊饽z是以端硅氧烷聚醚為基礎(chǔ)聚合物制備而成的。聚合物的主鏈為聚醚柔性鏈段,支鏈為端硅烷基且為封端官能團(tuán),交聯(lián)密度相對(duì)較弱[1],且高溫作用下熱活性很高,隨著溫度的升高會(huì)使分子的熱運(yùn)動(dòng)加速,從而引起高聚物發(fā)生交聯(lián)與降解[3,4]。端硅烷基且為封端官能團(tuán)的交聯(lián)密度弱,在高溫作用下,抵抗不了高溫引起的分子的加速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致密封材料發(fā)生質(zhì)的改變,最先表現(xiàn)在密封膠表面的老化現(xiàn)象上,從而出現(xiàn)有氣泡起鼓和龜裂等現(xiàn)象。
因此,在實(shí)際工程使用過程中,硅改性聚醚密封膠的使用溫度條件是首先需要考慮的,如若在90 ℃環(huán)境條件下,硅改性聚醚密封膠可以短時(shí)間保持性能4 h,工程實(shí)際應(yīng)用意義不大;但是環(huán)境條件超過90 ℃且時(shí)間大于4 h時(shí),硅改性聚醚密封膠在高溫下的老化情況會(huì)越來越嚴(yán)重,隨著溫度的升高和時(shí)間的增加,極易導(dǎo)致密封膠失效,失去密封作用。
表2 不同溫度條件對(duì)2種密封膠力學(xué)性能的影響Tab.2 Effect of different temperature on mechanical properties of two sealants
不同溫度下硅酮密封膠和硅改性聚醚密封膠的力學(xué)性能,按照GB/T13477.8測(cè)試數(shù)據(jù)見表2。
由表2數(shù)據(jù)看出,1#和 2#樣品在70 ℃高溫條件處理7 d后,拉伸強(qiáng)度略有減小,而伸長(zhǎng)率衰減量分別為7%和8%,而在90 ℃高溫條件下處理7 d后,拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率均變化較大,密封膠表面龜裂老化嚴(yán)重并失去彈性,拉伸強(qiáng)度衰減量為27%和28%,伸長(zhǎng)率衰減量均大于50%,強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率衰減嚴(yán)重,說明高溫條件對(duì)硅改性聚醚密封膠的影響較大,且隨著溫度的升高,對(duì)力學(xué)性能的影響越嚴(yán)重。聚醚密封膠在高溫的作用下,隨著溫度的升高使分子的熱運(yùn)動(dòng)加速,從而引起高聚物發(fā)生交聯(lián)與降解[3,4]。端硅烷基且為封端官能團(tuán)的交聯(lián)密度弱,在經(jīng)過高溫處理后,抵抗不了高溫引起的分子加速運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致密封材料的力學(xué)性能大大衰減。
而硅酮密封膠3#、 4#在150 ℃條件下放置35 d后,力學(xué)性能幾乎無衰減,良好的彈性得以保持,且粘接性能優(yōu)異。而硅改性聚醚1#和 2#樣品在120 ℃和150 ℃高溫放置7 d后,密封膠表面膠面龜裂粉化嚴(yán)重,且膠面鼓起明顯,粘接失效,力學(xué)性能已無法測(cè)試,也就是說硅改性聚醚密封膠的耐高溫能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及硅酮密封膠。
裝配式建筑外墻板位于建筑外立面,直接處在大氣環(huán)境下,長(zhǎng)期承受包括溫度、地震荷載、結(jié)構(gòu)荷載、風(fēng)荷載、紫外光照射等多種因素的影響,這就需要密封膠具有一系列的綜合性能。雖然硅改性聚醚密封膠具有低污染性和可涂飾性能,可以在裝配式建筑的室內(nèi)裝飾上發(fā)揮優(yōu)勢(shì),但是耐高溫性能遠(yuǎn)不如硅酮密封膠,因此選材方面需要因材施工,不能盲目地確定硅改性聚醚密封膠的使用部位,要按照工程設(shè)計(jì)的要求嚴(yán)格施工。
由以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出,硅改性聚醚密封膠的耐高溫能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及硅酮密封膠,這是由2種密封膠的主體結(jié)構(gòu)所決定的。
(1)硅酮密封膠由其主鏈為Si-O鍵的特殊結(jié)構(gòu)組成,能形成高分子聚合物彈性體,其鍵能高,賦予了硅酮密封膠優(yōu)異的耐高低溫性能、優(yōu)異的耐氧、臭氧、光和氣候老化性能以及電絕緣性能。
(2)硅改性聚醚密封膠的主體結(jié)構(gòu)是以端硅氧烷封端的聚醚聚合物,其主鏈為聚醚的柔性鏈段,相對(duì)分子質(zhì)量與聚二甲基硅氧烷相比較小,支鏈為端硅烷基且為封端的官能團(tuán),交聯(lián)密度相對(duì)較弱,抵抗不了熱作用引起的分子加速運(yùn)動(dòng),使得高溫下的性能大大衰減,與硅酮密封膠無法比擬。
在使用過程中,如若環(huán)境條件低于90℃,硅改性聚醚密封膠可以短時(shí)間發(fā)揮其低模量、易施工、易涂飾的特點(diǎn),但時(shí)間只能保持4 h,工程實(shí)際應(yīng)用意義不大;但是環(huán)境條件超過90 ℃且時(shí)間大于4 h時(shí),硅改性聚醚密封膠在高溫下的老化情況會(huì)越來越嚴(yán)重,極易導(dǎo)致密封膠失效。而硅酮密封膠可以在-110~350 ℃條件下,具有最穩(wěn)定耐高低溫性能。
因此需要耐高溫的部位不能使用硅改性聚醚密封膠,所選材料必定要跟所用部位的特性及所起的作用相符合、相一致。如果在不適宜的部位使用了硅改性聚醚密封膠,起不到所應(yīng)起的作用,反而給維修及維護(hù)帶來一系列問題,增加維修的成本。