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道路標(biāo)線涂料的研究概況及進(jìn)展

齊魯警務(wù)網(wǎng)
2007-07-19
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     [中國涂料信息網(wǎng)據(jù)齊魯警務(wù)網(wǎng)報(bào)道]道路標(biāo)線涂料亦稱路標(biāo)涂料用于規(guī)范道路交通,含有反光材料的道路標(biāo)線涂料還能夠指引司機(jī)的夜間行車。我國道路標(biāo)線涂料的研制始于 20 世紀(jì) 70 年代,隨著我國交通行業(yè)的日益發(fā)展,高速公路建設(shè)的不斷增加,對道路標(biāo)線的需求也越來越多。因此,道路標(biāo)線涂料的研究不僅具有科學(xué)意義和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,還具有廣闊的應(yīng)用前景。對于道路標(biāo)線涂料的要求首先是具有耐候性、耐車輛沖擊性, 其次要求干燥時(shí)間短、能見度高。
   
     道路標(biāo)線涂料一般分為溶劑型和熱熔型兩種。 溶劑型道路標(biāo)線涂料是指在常溫下進(jìn)行施工,靠溶劑揮發(fā)成膜的標(biāo)志涂料,其成膜物質(zhì)多采用熱塑性合成樹脂,如氯化橡膠、丙烯酸酯樹脂、聚醋酸乙烯酯、環(huán)氧樹脂和聚氨酯等。而這類涂料一般使用期短,耐磨性差,干燥時(shí)間長,在公路和高速公路上較少使用。熱熔型道路標(biāo)線涂料是以天然樹脂或石油樹脂合成材料為成膜物質(zhì),固體成分高達(dá) 100 %,其常溫下為粉塊狀物質(zhì),加熱熔化為流動(dòng) 狀態(tài)的液體,涂覆后冷卻為粘接在路面上的固體膜 層。它具有干燥時(shí)間短,對路面附著力好,耐候性、耐久性好、對環(huán)境無污染等特點(diǎn)。熱熔型道路標(biāo)線涂料主要用于 2 級以上的公路和高速公路上,涂層厚度為 1 . 5 ~ 2 . 5 mm ,涂料內(nèi)混有反光玻璃珠,并在劃線施工時(shí)面撒反光玻璃珠。 20 世紀(jì) 90 年代后,大多數(shù)國家由于環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)及對有害溶劑的限制使用,使得道路標(biāo)線進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期,主要方向:具有鮮明的視認(rèn)效果,優(yōu)異的夜間反光效果,涂層干燥快,與路面附著力強(qiáng),耐候性好,經(jīng)久耐磨,對環(huán)境污染少以及有抗滑功能等 ? 。近年來,相繼出現(xiàn)了一些新型的道路標(biāo)線涂料,其中包括雙組分道路標(biāo)線涂料、水性道路標(biāo)線涂料、振蕩型道路標(biāo)線涂料以及納米道路標(biāo)線涂料等。
   
     1 熱熔型道路標(biāo)線涂料
   
     1.1 概述
   
     熱熔型道路標(biāo)線涂料是利用合成樹脂的熱塑性,使熱熔型涂料具有快干 I 生;利用合成樹脂的熱熔性,使標(biāo)線與路面粘接牢固。熱熔型反光道路標(biāo)線涂料一般由熱塑性樹脂、顏填料、增塑劑、反光材料以及其它助劑組成。
   
     1.2 熱塑性樹脂的選擇
   
     熱熔型道路標(biāo)線涂料是利用合成樹脂熱塑性的特點(diǎn),將涂料加熱熔融,施涂于道路上,冷卻成膜,使標(biāo)線與路面牢固粘接??蛇x用的合成樹脂有:松香及其衍生物改性樹脂、石油樹脂、聚酯樹脂等。國外一般選用石油樹脂作為成膜物質(zhì),而我國松香資源豐富,選用改性松香樹脂來配制道路標(biāo)線涂料符合我國的國情 。
     改 I 生松香樹脂是用馬來酸酐和多元醇對松香進(jìn)行改性的。松香與馬來酸酐反應(yīng)屬于雙烯加成反應(yīng),是對于松香中雙鍵的改性。與松香相比,馬來松香 增加了分子的官能團(tuán),具有較高的軟化點(diǎn)、酸值和 皂化值。多元醇與松香發(fā)生酯化反應(yīng),可降低松香的酸值,提高其軟化點(diǎn)并改善其熱穩(wěn)定性。
   
     1.3 顏料的選擇
   
     道路標(biāo)線涂料對于顏料的要求是能夠耐高溫、遮蓋力強(qiáng)、色彩鮮明。道路標(biāo)線有白色和黃色兩種,其中以白色居多。白色顏料有二氧化鈦、氧化鋅、鋅鋇白等。黃色顏料有鉻黃、鈦黃等。
   
     1.4 填料的選擇
   
     填料可減少涂層的收縮,防止回粘,提高涂料 的耐熱性、耐磨性和粘接強(qiáng)度等??蛇x用硫酸鋇、 滑石粉、硅石粉、碳酸鈣等。
   
     1.5 增塑劑的選擇
   
     增塑劑可以改進(jìn)涂料的脆性,提高其抗沖擊強(qiáng)度和伸長率。道路標(biāo)線涂料對增塑劑的要求是常溫 時(shí)是液體 ( 也有一部分是固體 ) ,高溫時(shí)揮發(fā)較少,穩(wěn)定性好,應(yīng)無毒,具有較好的耐熱性、耐寒性且與熱塑性樹脂相容性好。
   
     1.6 反光材料的選擇
   
     道路標(biāo)線涂料是用玻璃微珠作為反光材料的,是將玻璃微珠混入到涂料中以及撒布在涂膜表面,利用玻璃微珠的回歸反射原理,使司機(jī)在夜間行車時(shí)能夠清晰地看見道路標(biāo)線。影響玻璃微珠反光性 能的因素有玻璃微珠的折射率和成圓率。一般來 說,玻璃微珠的折射率越高、成圓率越圓,標(biāo)線的夜間反光效果越好。但成圓率太高會(huì)使反射增強(qiáng),對司機(jī)視覺刺激大,因而也需要少量的不規(guī)則微珠, 產(chǎn)生漫反射。因此,要選擇適當(dāng)規(guī)格的玻璃微珠。 值得注意的是,涂膜表面玻璃微珠的位置要適當(dāng),以半嵌入、半露出為好。玻璃微珠浮在涂料上,不僅易脫落而且會(huì)透光,玻璃微珠沉在涂料內(nèi)則無反射光。
   
     1.7 國內(nèi)外研究狀況
   
     熱熔型道路標(biāo)線涂料是 20 世紀(jì) 50 年代中期在歐洲開發(fā)成功的,發(fā)展初期多用于市區(qū)繁忙路段,由于其線型美觀、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn),很快在歐洲發(fā)展起來。美國生產(chǎn)的 E-1102 路標(biāo)涂料,以石油樹脂為成膜物質(zhì),添加顏填料、增塑劑、鈦白粉等。 Toyo Tatuo 等人申請了熱熔型路標(biāo)涂料的專利,以石油樹脂作為成膜物質(zhì),添加了 30 %~ 6o %的玻璃微珠,其中乙烯一乙烯基共聚物可以改善涂料的耐磨性。 Toyama Nuchi 等人以松香與環(huán)戊二烯的加成物作為成膜物質(zhì),其酸值達(dá)到 16 mgKOH / g ,軟化點(diǎn)為 150 ℃ 。
   
     我國是在 20 世紀(jì) 90 年代后才開始使用熱熔型道路標(biāo)線涂料的。張招貴等人制備了以馬來松香、松香甘油酯為成膜物質(zhì)的路標(biāo)涂料,添加了硅石 粉、鈦白粉、環(huán)氧米糠油、有機(jī)硅改性烯樹脂、玻 璃微珠。孫凌峰以馬來松香、馬來松香季戊四醇酯為粘接劑,添加少量的 C16 、 C18 高級脂肪酸,然后與顏填料、玻璃珠等加熱混合可以維持預(yù)定的粘度,由此形成的標(biāo)線涂料具有較高的粘接強(qiáng)度和硬度。谷曉玲研制的醇酸松香改性反光道路標(biāo)志 涂料,以醇酸樹脂與松香改性樹脂復(fù)配作為主要成 膜物,再添加顏填料、反光材料以及助劑等制備而 成,其技術(shù)指標(biāo)達(dá)到并超過美國、日本的標(biāo)準(zhǔn)。
     2 雙組分道路標(biāo)線涂料
   
     2.1 概述
   
     雙組分道路標(biāo)線涂料是指由兩種或兩種以上不同的組分以一定比例混合,涂覆在路面上并發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而固化交聯(lián) ] 成膜。雙組分道路標(biāo)線涂料增加了涂膜的致密性,提高了機(jī)械強(qiáng)度和柔韌性,并且對水泥和瀝青路面都有良好的附著力,使用期長,在低溫下不易開裂、高溫下不易變形。常 見的雙組分道路標(biāo)線涂料大多以環(huán)氧樹脂、聚氨 酯、丙烯酸等為成膜物質(zhì)。
   
     2.2 丙烯酸類雙組分道路標(biāo)線涂料
   
     丙烯酸類雙組分道路標(biāo)線涂料是以反應(yīng)性丙 烯酸單體或低分子反應(yīng)性丙烯酸樹脂作為預(yù)粘接 劑,并配以顏填料組合成一種組分,另一組分是交聯(lián)劑,兩組分在劃線工具的噴頭處噴出,經(jīng)固化后有良好的硬度和機(jī)械強(qiáng)度,可在常溫下施工。
   
     2.3 聚氨酯類雙組分道路標(biāo)線涂料
   
     這類涂料通常是先由異氰酸酯與端羥基的化 合物反應(yīng),得到以 NCO 為端基的柔基體作為甲組 分,然后選擇一種或數(shù)種端羥基樹脂組成乙組分, 使用前混合,然后施工。顏料,助劑,催化劑全部放在乙組分中。涂膜有良好的機(jī)械性能和耐磨性。
   
     2.4 氣干性不飽和聚酯類道路標(biāo)線涂料
   
     氣干性不飽和聚酯類道路標(biāo)線涂料是利用氣干性的不飽和聚酯樹脂與引發(fā)劑、促進(jìn)劑反應(yīng)而固 化成膜的,在施工時(shí)不飽和聚酯樹脂涂料分成兩部分,主體基料中加入促進(jìn)劑,引發(fā)劑作為另一組分,然后用特種設(shè)備噴涂在道路上使其產(chǎn)生固化,可劃出清晰、醒目的標(biāo)線。
   
     2.5 國內(nèi)外研究狀況
   
     在歐洲、北美等地,雙組分道路標(biāo)線涂料的發(fā) 展較快,總體市場占有率已達(dá)到 10 %以上。其中瑞 士已達(dá) 90 %,德國達(dá)到 20 %,美國為 10 %左右。我 國曾在 20 世紀(jì) 70 年代大量使用過環(huán)氧樹脂來制作 道路標(biāo)線材料,由于當(dāng)時(shí)設(shè)備開發(fā)跟不上標(biāo)線產(chǎn)品的步伐,同時(shí)施工工藝也不是很成熟,使用時(shí)遇到諸多無法解決的問題,最后不得不退出了標(biāo)線市場。進(jìn)入 2l 世紀(jì),我國公路建設(shè)飛速發(fā)展,對標(biāo)線材料需求量急劇增加,標(biāo)線材料在功能、品種方面 都得到了廣泛的發(fā)展。以活性丙烯酸樹脂為基料的 雙組分道路標(biāo)線涂料具有優(yōu)良的附著力和韌性,同時(shí)干結(jié)迅速,有效壽命 ( 持續(xù)反光性能 ) 長。 3 水性道路標(biāo)線涂料
   
     3.1 概述
   
     水性道路標(biāo)線涂料是作為溶劑型道路標(biāo)線涂 料的替代品而出現(xiàn)的,它的 VOC 值 ( 有機(jī)溶劑排放 量 ) 較低 。其特殊優(yōu)點(diǎn)在于它以水為溶劑,因而可以實(shí)現(xiàn)“清潔生產(chǎn)”,對環(huán)境無污染,符合環(huán)保的 要求,是未來道路標(biāo)線涂料的發(fā)展主流。水性道路 標(biāo)線涂料的基料具有多樣性,既可以是環(huán)氧一丙烯酸復(fù)合膠乳,也可以是有機(jī)硅改性丙烯酸復(fù)合膠乳,甚至是無機(jī)物和聚合物的膠體,二氧化硅 - 丙烯酸復(fù)合膠乳 。水性道路標(biāo)線涂料用樹脂 一般是應(yīng)用乳液聚合法合成的。目前,水性道路標(biāo)線涂料在我國推廣應(yīng)用還較少,需要解決一些問題以更好的完善其性能:
     (1) 乳化劑的用量
   
     在合成水性道路標(biāo)線涂料用樹脂時(shí),乳化劑的用量是乳液聚合成敗的關(guān)鍵。當(dāng)乳化劑用量過小時(shí),易發(fā)生凝膠現(xiàn)象,使乳液中存在著較粗的顆粒,導(dǎo)致乳液質(zhì)量不佳;當(dāng)增大乳化劑用量時(shí),這一現(xiàn)象得以改善,但是涂料干后在水中浸泡易起泡,耐水性不佳。因此,要選擇合適的乳化劑用量。
   
     (2) 提高耐水性
   
     涂膜經(jīng)過水的長期浸泡,基料溶脹會(huì)使體積膨 脹,從而在路面與涂膜的界面上產(chǎn)生應(yīng)力,當(dāng)應(yīng)力 大到一定程度時(shí),涂膜就會(huì)從路面上剝落。一般高 速公路的路面均設(shè)有一層透水層,雨后,標(biāo)線一般 不會(huì)受浸泡,所以影響不大。但城市道路是靠水溝 排水的,如果水溝排水不良,標(biāo)線就會(huì)被雨水浸泡,涂膜會(huì)起泡、脫落。所以,水性標(biāo)線涂料用在城市道路時(shí),要有相應(yīng)的對策。
   
     (3) 水性道路標(biāo)線涂料的貯存
   
     水性道路標(biāo)線涂料在存放的過程中會(huì)變稠,因此要找到合適的方法易于涂料的貯存。
   
     3.2 國內(nèi)外研究狀況
   
     在 20 世紀(jì) 80 年代中期,國外應(yīng)用純丙乳液制備道路標(biāo)線涂料,以保護(hù)環(huán)境。但是,早期水性道路標(biāo)線涂料存在很大問題,此類產(chǎn)品干結(jié)速度較 慢,易遭受雨水而被沖刷掉。 20 世紀(jì) 90 年代早期, 以 100 %純丙烯酸為粘結(jié)劑的第二代水性道路標(biāo)線涂料,改進(jìn)了涂料與水泥路面的附著力,同時(shí)也改 進(jìn)了對玻璃珠的束縛錨定,提高了水性道路標(biāo)線涂 料雨夜情況下的可視性 LJ 。在國內(nèi),戴飛等人以環(huán)氧樹脂改性丙烯酸樹脂乳液為基料, OP — 10 和十二烷基苯磺酸鈉為復(fù)合乳化劑,再配以硅溶膠、金紅石型鈦白粉、輕質(zhì)碳酸鈣、滑石粉,二氧化硅粉填料及其它助劑經(jīng)分散混合制得水性標(biāo)線涂料。目前,水性道路標(biāo)線涂料在我國尚處在開發(fā)、試用階段。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),水性道路標(biāo)線涂料將成為道路標(biāo)線涂料的主流。
 

 


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