将本文制备的MS密封胶应用至建筑幕墙基材粘接过程中,分析MS密封胶性能的变化情况,对比每种MS密封胶试件之间的基础性能,分析结果如表1所示。由表1可知,在不同试件测试过程中,每个试件的定伸粘接性均未出现破坏,从外观上看,JTlMS密封胶与JT3MS密封胶的外观均保持较好状态,而JT2MS密封胶出现颗粒状态。
有学者研究了硅烷改性聚氨酯密封胶的粘接性能,模拟低温环境,不断测试硅烷改性聚氨酯密封胶的粘接性能变化,分析硅烷改性聚氨酯密封胶在应用过程中受环境的影响,以此总结了硅烷改性聚氨酯密封胶的应用性;但该方法仅针对单一的低温环境进行分析,未测试高温状态下的硅烷改性聚氨酯密封胶性能变化,测试结果并不完善。
建筑幕墙聚氨酯密封胶在使用一定时间后,会出现干裂,粘接性能降低等问题。以a一二羚基聚二甲基硅氧烷为主要原料,研究采用107胶、甲基硅油等多种材料制备胶体混合液,分别添加3种不同的纳米活性轻质碳酸钙,并在3种混合液中继续加入催化剂与交联剂,制成JT1,JT2与JT3这3种聚氨酯密封胶试件,测试不同聚氨酯密封胶试件性能。
硅胶用量为20-25克。采用自动点样器将丁基防水嵌缝密封胶样品溶液(浓度为5f20 a)点到板的起始端以保证沿整个起始线点样的量相同。色谱的展开应在密封良好、尺寸合适的色谱糟里进行,最好在温度能够控制的房间里。
硅烷改性聚氨酯密封胶制品一般都含有三种基本成分,即基料、有机添加剂和无机填料。密封用x硅烷改性聚氨酯密封胶样品是一种乳白色的水性硅烷改性聚氨酯密封胶,易成膜,其中对密封硅烷改性聚氨酯密封胶性能影响极大的有机添加剂组分的确定是十分重要的,但因其种类多、含量少,鉴定比较困难。