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Микросфера теплового расширения

热膨胀微球是由热塑性聚合物外壳和封入的烷烃气体组成,其直径约为5-30 μm。微球受热后,壳内气体压力增加,同时热塑性外壳软化,从而使膨胀微球体积显著增加。冷却后,膨胀微球壳体再次变硬且体积固定。另一方面,热膨胀微球具有较高的回弹性,容易压缩,当压力释放后,微球又会回到原来的体积。

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按照其最大膨胀温度可将热膨胀微球分为:

低温膨胀型:Tmax<110℃      

中温膨胀型:Tmax 110~160℃

高温膨胀型:Tmax160~220℃    

超高温膨胀型:Tmax>220℃

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△ 膨胀原理:常温下,微球外壳坚硬;当加热微球时,随着温度的升高液态烃逐渐汽化,导致球内压力增大,当温度升高到聚合物壳层的玻璃化转变温度时,壳层变软,微球在内外压力差的作用下开始膨胀,直至球内外压力达到平衡,膨胀停止,达到最大发泡状态;若继续加热,聚合物壳层机械强度下降,微球萎缩、破裂,壳内的气体逸出。(图源:积水化学Advancell EM)

涂料

除了本身的装饰属性之外,加入热膨胀微球的涂料可以达到:

涂料

除了本身的装饰属性之外,加入热膨胀微球的涂料可以达到:

涂料

除了本身的装饰属性之外,加入热膨胀微球的涂料可以达到: