在追求极致表面效果与防护性能的现代工业涂料领域,粉末涂料因其环境友好、涂膜性能优异而备受青睐。然而,“白点”这一外观缺陷,却如同幽灵般困扰着生产与应用端,它不仅破坏涂层的美观与连续性,更可能成为腐蚀渗透的薄弱点,直接影响产品的使用寿命与商业价值。长期以来,业界普遍认为某些功能性助剂(如气相二氧化硅)的加入会加剧白点形成,尤其是在高剪切分散条件下。然而,湖北汇富纳米材料股份有限公司(以下简称“汇富纳米”)的技术团队通过一系列严谨实验发现:在合理工艺控制下,疏水型气相二氧化硅HB-151的添加量增加并不会导致粉末涂料中白点数量显著上升。
图1
为验证这一现象,汇富纳米技术人员设计了一组对比实验。他们选取同一批次的基础粉末涂料作为基料,分别加入0.2%、0.4%和0.6%的HB-151疏水型气相二氧化硅(图1),并以未添加任何助剂的样品作为空白对照。所有样品均在三维高速分散机中以2000 rpm转速分散30秒—该工艺参数是基于前期大量调试所确定的“临界不产生白点”的最佳条件。若在此条件下仍出现白点,则需重新优化分 散工艺,以确保实验变量唯一性。
图2
分散完成后(图2),技术人员将四组样品(空白样+三个添加量组)取等量置于洁净观察皿中,均匀铺展后在标准光源下进行白点计数。结果显示:无论是未添加HB-151的空白样,还是分别添加了0.2%、0.4%、0.6% HB-151的三组样品,其表面白点数量均无明显差异,且未观察到白点聚集现象。这一结果有力地表明,在合理分散工艺前提下,HB-151的添加量在0.2%~0.6%范围内并不会诱发或加剧白点问题。
那么,白点究竟从何而来?业内普遍认为,白点主要源于以下几方面:一是原料中存在不相容杂质或未充分熔融的树脂颗粒;二是助剂分散不均,在高温固化过程中形成微相分离;三是气相二氧化硅等纳米填料因表面能高、易团聚,若分散不足,会在涂层中形成微米级聚集体,从而表现为视觉上的“白点”。然而,HB-151作为汇富纳米自主研发的高性能疏水型气相二氧化硅,其表面经过特殊有机改性处理,具有优异的疏水性和分散稳定性。在合适的剪切力作用下,HB-151能够均匀分布于粉末体系中,避免团聚,从而有效规避白点生成。
此次实验不仅验证了HB-151在粉末涂料中的良好相容性与工艺适应性,也彰显了汇富纳米在纳米材料应用研发方面的深厚技术积累。作为国内领先的气相二氧化硅专业制造商,汇富纳米始终坚持以客户需求为导向,依托国家级创业创新领军人才、国务院津贴专家带领的百余人教授级高工和硕博团队,以及配备总价值超亿元的国际先进研发检测设备,持续推动纳米材料在高端涂料、胶粘剂、电子封装等领域的创新应用。公司不仅拥有完整的HB系列疏水型气相二氧化硅产品线,更具备从原材料合成、表面改性到终端应用测试的全链条技术能力。
综上所述,本实验结果打破了“气相二氧化硅添加越多,白点越严重”的传统认知误区,为粉末涂料配方工程师提供了科学依据和工艺信心。在实际生产中,只要控制好分散工艺参数,合理使用如HB-151这类高品质疏水型气相二氧化硅,不仅不会引入白点缺陷,反而可显著提升粉末涂料的抗结块性、流平性和储存稳定性。
320
0- 1真空应用设备【2025年12月】
- 2真空配套设备【2025年12月】
- 3真空检漏设备【2025年12月】
- 4真空获得设备【2025年12月】
- 5KYKY钨灯丝扫描电镜
- 6KYKY场发射扫描电镜V02
- 7安东帕在线饮料分析仪样册——饮料生产
- 8四方仪器激光气体分析仪(防爆型)
- 【助力科研】粉末挤出3D打印破解多材料梯度惰性阳极烧结开裂难题,推动无碳铝电解发展
- 粉末挤出3D打印制备难熔金属和先进陶瓷发展趋势
- 顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?
- 声共振机械合金化 制备Ni-Al反应材料的可行性研究与机理探讨
- 突破肽类高浓度制剂瓶颈 声共振技术实现稳定纳米悬浮
- 常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?
- 日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
- 为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)

