无铬环保新型伪装涂料的研制研究.doc





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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流无铬环保新型伪装涂料的研制研究.精品文档.无铬环保新型伪装涂料的研制研究欧文1,谭伟民2,郁飞2,王李军2,倪维良2(1中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司,陕西汉中 723213;2中海油常州涂料化工研究院国家涂料工程技术研究中心,江苏常州213016) 摘要:以氟碳树脂为成膜物质,加入红外特性颜填料,采用机械共混法制备了一种无铬环保的新型伪装涂料。采用UVPC系统分析了各色颜料的可见光近红外漫反射特性,研究表明蓝绿色颜料仅有可见光近红外波段的“红边”效应,多种红外特性颜料复合,可使伪装涂料达到类似绿色植被的“红边”和“近红外高原”光谱特性
2、,具有高光谱伪装效果,同时涂膜具有良好的理化综合性能。 关键词:可见光近红外;高光谱;伪装涂料 中图分类号:TQ637.7 文献标识码:A 文章编号:02534312(2013)12004606 随着科技的发展,现代战场的侦察探测手段越来越丰富,其中光学波段(含可见光与近红外)的侦察探测设备种类最全、地面分辨率最高、探测效果最好,各类光电侦察装备遍布陆、海、空立体空间。近年来高光谱成像侦察发展迅猛,美欧国家已陆续发射升空Hyperion、MODIS、MEIS、ATEMIS等多个高光谱传感器,成为反伪装、反隐身的重要手段12。在典型光谱探测范围(4002500nm)内,550nm处“绿色反射峰”
3、、680780nm处反射率陡升形成的“红边”、7801300nm波段40%60%反射率的“近红外高原”和970nm、1190nm、1440nm、1920nm处4个“水分吸收带”是绿色被子植物叶片反射光谱的共同特征,由于大气中水汽的干扰,“水分吸收带”目前无法被主流星载和机载高光谱探测识别,因此“绿色反射峰”、“红边”、“近红外高原”成为遥感识别植被环境中绿色伪装涂料的有效光谱特征3。传统伪装涂料针对380780nm可见光波段目视、照相及摄像等观测手段和7501200nm近红外照相和夜视仪探测,具备类似绿色植被的“绿色反射峰”和“红边”特征,但难以模拟植物组织结构的“近红外高原”特征。另一方面,
4、传统伪装涂料中无机黄颜料主要以铬黄颜料为主,涂料中的六价铬会对人体造成严重危害。目前国家制定了各种专用涂料中对人体有害重金属物质限值的技术要求标准,特别规定了可溶性重金属铅、铬、汞、镉的限量4,减少涂料中有害重金属颜料、保证涂料的安全使用已势在必行。 本研究以高耐候性氟碳树脂为主要成膜物,采用脂肪族异氰酸酯常温固化,添加功能性复合无机颜料,研制了具备类似绿色植被“绿色反射峰”、“红边”和“近红外高原”特征的环保型伪装涂料,实现目标表面与背景的“同色同谱”。通过对各种红外特性颜填料的可见光近红外漫反射光谱研究,筛选出适合高光谱伪装的环保无毒颜料,解决了以往伪装涂料中普遍存在Cr6+的污染问题,符
5、合环保要求,提升了该类涂料的品质,拓宽了应用范围。 1实验部分 1.1 主要原材料 钴蓝1151/1154、钴绿1124/1153、搪瓷黑1192:工业级,上海天光化工厂;钴蓝HB2815、钴绿HB3613/5013、钛镍黄HB5312/5313、钛铬棕HB2412/2416、铜铬黑HB2822:工业级,上虞恒润颜料化工有限公司;铁铬黑910/950:工业级,德国Heubach;铜铬黑V7709:工业级,美国FEO;二氧化钛902:工业级,美国杜邦;滑石粉、云母粉、消光粉:工业级,市售;氟碳树脂HK8019:工业级,上海鸿科化工有限公司;固化剂N75:工业级,德国拜耳;H0627底漆:工业级,
6、中海油常州涂料化工研究院。 1.2 制备工艺 首先将分散剂溶解于丙二醇甲醚醋酸酯(PMA),称取配方量的红外特性颜料与分散剂的PMA溶液混合均匀1h,使红外特性颜料被分散剂充分浸润包裹,然后与氟碳树脂、填料同时加入砂磨机,研磨介质原料=80100(体积比),密封通冷凝水,以2200r/min转速研磨4h至细度30m。按照n(NCO)n(OH)=1.2加入固化剂,根据需要加入适量消光粉,低速搅拌均匀得到伪装涂料。将搅拌均匀的伪装涂料喷涂至12cm5cm的马口铁板上(喷枪压力为0.40.6MPa,枪口与工件距离25cm),常温固化24h,实干后得到涂膜样板,并进行性能测试。 1.3 性能测试 采用
7、UV3101PC型紫外可见近红外分光光度计,测量2001500nm波长范围内涂膜的漫反射光谱,波长扫描速度700nm/min;涂膜颜色外观测定按GJB7981990进行;涂膜的柔韧性测定按GB/T17311993进行;涂膜的耐冲击性测定按GB/T17321993进行;涂膜的附着力测定按GB/T92861998进行;涂膜的光泽测定按GB/T97542007进行;涂膜的硬度测定按GB/T67392006进行;涂膜的耐水性测定按GB/T17331993进行;涂膜的耐汽油、柴油、耐P3航空燃油测定按GB/T92741988进行;涂膜的耐盐雾性测定按GB/T17712007进行;涂膜的耐湿热性测定按GB
8、/T17402007进行;涂膜的耐候性测定按GB/T18652009进行。 2结果与讨论 2.1 红外反射颜料的选择 常规绿色伪装涂料能在可见光波段550nm附近出现“绿色反射峰”,能在680780nm的可见光近红外转换区域反射率陡升形成“红边”,显现出与绿色植被类似的光谱,如图1所示。采用常规着色颜料无法形成可见光近红外区域的“红边”,如图2所示,因此需要选择特种红外反射颜料。而传统绿色伪装涂料采用铬绿、铬黄颜料,无法满足日益严格的环保要求,因此需要筛选无铬复合颜料体系制备环保新型伪装涂料。 图1 不同植被和伪装色漆光谱反射特性曲线图2 伪装涂料和常规涂料光谱反射曲线钴蓝颜料属于AB2O4尖
9、晶石型结构,是将氧化钴、磷酸钴等与氢氧化铝或氧化铝混合煅烧而制得的双金属复合氧化物。晶格中氧原子(离子)紧密堆积成立方结构,形成四面体和八面体2种空隙,3价铝离子填充八面体空隙,2价钴离子填充四面体空隙,金属离子与氧离子之间均为强键力离子键,各向受力均匀,晶胞体积大,晶胞高度对称,因此晶体结构稳定5,具有优异的户外耐光性、耐候性、耐温性,以及良好的耐酸、耐碱、耐各种溶剂及化学腐蚀性。此外,钴蓝具有极好的遮盖力、较强的着色力和分散性,并且无渗性,无迁移性,是一种高性能的环保无毒无机颜料。图3是3种市售钴蓝颜料的可见光近红外漫反射光谱。 图3 蓝色颜料温反射光谱曲线从图3可以看出钴蓝在280520
10、nm有明显反射峰,表现为可见光波段蓝光显色,此外还具有一定的近红外反射特性,在660720nm的红光波段,反射率从很低的水平迅速上升,形成类似绿色植被的“红边”反射特性,光谱位置和反射率斜率也基本一致,反射率在7201050nm保持较高水平,与绿色植被的“近红外高原”反射特性相似,但由于从1050nm开始反射率急剧下降,极易被高光谱探测设备所识别,因此在伪装涂料中使用具有一定局限性。 钴绿有2个品种,分别是含铬的钴铬绿和含钛的钛钴绿。钛钴绿是重要的彩色复合无机颜料,是一种具有反尖晶石结构的复合氧化物,其阳离子分布为:一半的Co2+离子进入四面体间隙,Ti4+离子与另一半Co2+离子的复合占据正
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