30 minx 3種火災(zāi)升溫的不同時(shí)間都對(duì)MS密封膠的耐水性和耐酸性造成了破壞,但腐蝕性并沒有發(fā)生變化,且理化性能測(cè)試中的各時(shí)間沒有出現(xiàn)樣品溶脹現(xiàn)象。
圖2反映了聚氨酯密封膠的質(zhì)量隨時(shí)間的下降速率。電力和碳?xì)浠馂?zāi)升溫模式對(duì)應(yīng)的最大失重速率比標(biāo)準(zhǔn)災(zāi)升溫模式大,這也側(cè)面反映了這2種火災(zāi)更猛烈,升溫條件更嚴(yán)酷。其次,在30= 60 min,標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)升溫下的聚氨酯密封膠質(zhì)量損失速率曲線出現(xiàn)了較為明顯的峰值,可能是隨著溫度的持續(xù)升高,熱量的積累沖破了聚氨酯密封膠在燃燒過程中形成的炭層結(jié)構(gòu)。
JT2MS密封膠的粘接強(qiáng)度下降幅度最大,當(dāng)熱老化時(shí)間為2 400 h時(shí),該試件的粘接強(qiáng)度為0.636 MPa,JT3,JT1MS密封膠的粘接強(qiáng)度均大于該試件;而JTlMS密封膠在90℃時(shí),依然可以保持最高的粘接強(qiáng)度。
將本文制備的MS密封膠應(yīng)用至建筑幕墻基材粘接過程中,分析MS密封膠性能的變化情況,對(duì)比每種MS密封膠試件之間的基礎(chǔ)性能,分析結(jié)果如表1所示。由表1可知,在不同試件測(cè)試過程中,每個(gè)試件的定伸粘接性均未出現(xiàn)破壞,從外觀上看,JTlMS密封膠與JT3MS密封膠的外觀均保持較好狀態(tài),而JT2MS密封膠出現(xiàn)顆粒狀態(tài)。
有學(xué)者研究了硅烷改性聚氨酯密封膠的粘接性能,模擬低溫環(huán)境,不斷測(cè)試硅烷改性聚氨酯密封膠的粘接性能變化,分析硅烷改性聚氨酯密封膠在應(yīng)用過程中受環(huán)境的影響,以此總結(jié)了硅烷改性聚氨酯密封膠的應(yīng)用性;但該方法僅針對(duì)單一的低溫環(huán)境進(jìn)行分析,未測(cè)試高溫狀態(tài)下的硅烷改性聚氨酯密封膠性能變化,測(cè)試結(jié)果并不完善。
建筑幕墻聚氨酯密封膠在使用一定時(shí)間后,會(huì)出現(xiàn)干裂,粘接性能降低等問題。以a一二羚基聚二甲基硅氧烷為主要原料,研究采用107膠、甲基硅油等多種材料制備膠體混合液,分別添加3種不同的納米活性輕質(zhì)碳酸鈣,并在3種混合液中繼續(xù)加入催化劑與交聯(lián)劑,制成JT1,JT2與JT3這3種聚氨酯密封膠試件,測(cè)試不同聚氨酯密封膠試件性能。