Ảnh hưởng của Tinuvin 292 đến khả năng chống lão hóa của lớp phủ trong suốt điện từ

67 lượt xem

Các tác giả

  • Vu Quang Hung Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Pham Minh Tuan Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Dang Tran Thiem Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Pham Nhu Hoan Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Nguyen Viet Long Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Duong Van San Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
  • Pham Xuan Thao (Tác giả đại diện) Viện Hóa học – Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.FEE.2023.223-229

Từ khóa:

Chống tia UV; Trong suốt điện từ; Tinuvin 292; Bền lão hóa; Bền thời tiết.

Tóm tắt

Sơn cho ra đa phải đáp ứng yêu cầu chống chịu được trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời đảm bảo sóng điện từ truyền gần như qua hoàn toàn. Chất chống tia UV được thêm vào trong quá trình sản xuất sơn nhằm hạn chế các tác động của tia cực tím có trong ánh sáng mặt trời, nâng cao độ bền màu và đảm bảo cơ tính của sản phẩm. Trong bài báo này, tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chất phụ gia chống tia UV gốc amin đơn phân (Hindered Amines Light Stabilizers-HALS) Tinuvin 292 trong điều kiện thử nghiệm suy giảm màu ΔE (ASTM 2244), suy giảm độ bóng (TCVN 2101: 2016) trên mẫu sơn trong suốt điện từ (ETC) với nhựa nền ester epoxy alkyd. Sơn trong suốt điện từ với 2% phụ gia Tinuvin 292 cải thiện độ bền lão hóa, bền thời tiết với ΔE = 2.15, độ bóng suy giảm 12.1% tại góc 60° đồng thời đảm bảo các yêu cầu độ bền cơ lý, tính chất điện và độ trong suốt điện từ.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đ. T. Thiêm et al., "Nghiên cứu tổng hợp nhựa alkyd GP-019 và biến tính nhựa epoxy E-40 để chế tạo este epoxy alkyd E-30," Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, pp. 155-161, (2020).

[2]. Puts, Gerard J, Philip Crouse, and Bruno M Ameduri, "Polytetrafluoroethylene: synthesis and characterization of the original extreme polymer," Chemical reviews, Vol. 119, No. 3, pp. 1763-1805, (2019). DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00458

[3]. N. T. Vuong et al., "Stability of acrylic polyurethane coatings under accelerated aging tests and natural outdoor exposure: The critical role of the used photo-stabilizers," Progress in Organic Coatings, Vol. 124, pp. 137-146, (2018). DOI: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.08.013

[4]. Amrollahi, S. Mohseni, M. Ramezanzadeh, "Fabrication of a low surface energy acrylic/melamine clearcoat with enhanced weathering and biological resistances: Investigation of the role of organic UV absorber and nanosilica particles," Progress in Organic Coatings, Vol. 105, pp. 132-142, (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2017.01.003

[5]. Singh, R. P., Namrata S. Tomer, and S. Veera Bhadraiah, "Photo-oxidation studies on polyurethane coating: effect of additives on yellowing of polyurethane," Polymer Degradation and Stability, Vol. 73, No. 3, pp. 443-446, (2001). DOI: https://doi.org/10.1016/S0141-3910(01)00127-6

[6]. Yousif, Emad Hasan, Ali, "Photostabilization of poly (vinyl chloride)–Still on the run," Journal of Taibah University for Science, Vol. 9, No. 4, pp. 421-448, (2015). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtusci.2014.09.007

[7]. Thạo, Phạm Xuân, et al., "Nghiên cứu biến tính nanosilica bằng polydimethylsiloxane dùng để tăng cường độ bền cơ lý và độ bền môi trường của sơn trong suốt điện từ," Journal of Military Science Technology, Vol. 88, pp. 66-72, (2023). DOI: https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.88.2023.66-72

[8]. Di Crescenzo, Marta Melchiorre, et al., "The use of waterborne paints in contemporary murals: Comparing the stability of vinyl, acrylic and styrene-acrylic formulations to outdoor weathering conditions," Vol. 107, pp. 285-293, (2014). DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2013.12.034

[9]. Saadat-Monfared, A Mohseni, M Tabatabaei, M Hashemi, "Polyurethane nanocomposite films containing nano-cerium oxide as UV absorber. Part 1. Static and dynamic light scattering, small angle neutron scattering and optical studies," Colloids Surfaces A: Physicochemical.

[10]. Engineering Aspects, Vol. 408, pp. 64-70, (2012). DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.05.027

[11]. Dupuis, Aurélie, et al., "Photo-oxidative degradation behavior of linseed oil based epoxy resin," Polymer Degradation and Stability, Vol. 135, pp. 73-84, (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2016.11.021

[12]. Roger, Daniel, "Photogegradation and Photostabilization of Wood and Wood coatings,", Ciba Specialty Chemicals, (2004).

[13]. Diệu, Trần Vĩnh, Phạm Anh Tuấn, and Bạch Trọng Phúc, "Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống bức xạ tử ngoại đến tính chất cơ học và khả năng chậm lão hóa của vật liệu polyme compozit trên cơ sở dầu lanh epoxy hóa," Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 53, No. 4, pp. 531-534, (2015).

[14]. T. V. Nguyen et al., "Effect of rutile titania dioxide nanoparticles on the mechanical property, thermal stability, weathering resistance and antibacterial property of styrene acrylic polyurethane coating," Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 7, pp. 045015-045024, (2016). DOI: https://doi.org/10.1088/2043-6262/7/4/045015

[15]. Ahmad, Zulkifli, "Polymer dielectric materials, Dielectric material, IntechOpen, (2012). DOI: https://doi.org/10.5772/50638

Tải xuống

Đã Xuất bản

10-12-2023

Cách trích dẫn

Vu Quang Hung, Pham Minh Tuan, Dang Tran Thiem, Pham Nhu Hoan, Nguyen Viet Long, Duong Van San, và Pham Xuan Thao. “Ảnh hưởng của Tinuvin 292 đến Khả năng chống lão hóa của lớp phủ Trong suốt điện từ”. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Công nghệ quân sự, số p.h FEE, Tháng Chạp 2023, tr 223-9, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.FEE.2023.223-229.

Số

Chuyên mục

Nghiên cứu khoa học

##category.category##