服务项目 |
地坪防腐,两布三油防腐,垃圾池防腐,酸碱防腐 |
面向地区 |
全国 |
基本投资额 |
其它 |
经营模式 |
其它 |
发展模式 |
其它 |
池防腐是以合成树脂及玻璃纤维材料复合贴衬于水池表面,隔绝化学与池体的,从而起到防止酸碱腐蚀的作用,通常用于适用于:
化学池、电镀槽、汽车及铁路交通运输行业:汽车壳体及其他部件,全塑微型汽车,大型客车的车体外壳、车门、内板、主柱、地板、底梁、杠、仪表屏,小型客货车,以及消防罐车、冷藏车、拖拉机的驾驶室及机器罩等。铁路运输方面,有火车窗框、车内顶弯板、车顶水箱、厕所地板、行李车车门、车顶通风器、冷藏车门、储水箱,以及某些铁路通讯设施等。公路建设方面,有交通路标、隔离墩、标志桩、标志牌、公路护栏等等,船艇及水上运输行业。内河客货船、捕渔船、气垫船、各类游艇、赛艇、高速艇、救生艇、交通艇,以及玻璃钢航标浮鼓及系船浮筒等等。电气工业及通讯工程:有灭弧设备、电缆保护管,发电机定子线圈和支撑环及锥壳,绝缘管、绝缘杆。污水处理池、工业废水处理池、前处理池、聚酯漆同样帛有清漆品种,叫聚酯清漆(5)基层着色、修补:饰面基层着色依据样板规定的油漆颜色确定除油脱脂池、酸洗磷化池、酸碱中和池、沉淀池、电镀槽、清洗槽、 酿造工业发酵池等防腐要求较高的池子池防腐是在水泥或金属表面贴衬一层粘结牢固的连续的隔离性的玻璃钢化学防护层,酸碱盐对基础的腐蚀,根据使用,介质温度、浓度等指标及防腐要求,选用不同材质及施工工艺。水池酸碱防腐如601.604.607.609等。环氧值过高的树脂强度较大,但较脆;环氧值中等的高低温度时强度均好;环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关,环氧值高固化后交联度也高,环氧值低固化后交联度也低,故引起强度上的差异。不需耐高温,对强度要求不大,希望环氧树脂能快干,不易流失,可选择环氧值较低的树脂;如希望渗透性好,强度也的,可选用环氧值较高的树脂。常用环氧树脂固化剂有脂肪胺、脂环胺、胺、聚酰胺、酸酐、树脂类、叔胺,另外在光引发剂的作用下紫外线或光也能使环氧树脂固化。常温或低温固化一般选用胺类固化剂,加温固化则常用酸酐、类固化剂。改变的范围不多于10-20%,若用过量的胺固化时。
水池酸碱防腐施工工序
1、底材处理:做好打磨、除尘、修补;
2、防腐底涂:滚涂一道;
3、防腐中涂(铺玻纤布/毡):依设计铺设数道;
4、防腐面漆:用滚筒滚涂两道
一布四油 二布五油 三布五油 三布六油 五布七油 多布多油高邑水池酸碱防腐施工队E44树脂
池防腐技术指标
干燥时间,H表干(H)≤4实干(H)≤24
邵氏硬度≥80
耐磨性(750g/500r,失重,g)≤0.04
抗弯强度,Mpa≥230
抗压硬度,Mpa≥130高邑水池酸碱防腐施工队E44树脂
另外我公司对于其他玻璃钢防腐如三布五油,水池酸碱防腐,电泳槽防腐,钢结构等都有涉足,铁路业、船舶工业、建筑业、轻工业、食品工业、电子工业、邮电业、文化、体育及业、农业、商业、卫生业。1.单的环氧树脂应用价值很低,它需要与固化剂配合使用才有实用价值。2.高粘接强度:在合成胶粘剂中环氧树脂胶的胶接强度居前列。3.固化收缩率小,在胶粘剂中环氧树脂胶的收缩率小,4.耐化学性能:在固化体系中的醚基、苯环和脂肪基不易受酸碱侵蚀。在海水、石油、煤油、10%H2SO10%HCl、10%HAc、10%NH10%HO4和30%Na2CO3中可以用两年;而在50%H2SO4和10%HNO3常温浸泡半年;10%NaOH(100℃)浸泡一个月,性能保持不变。6.工艺性能良好、制品尺寸、耐性良好和吸水率低。其次,双酚A型环氧树脂的优点固然好,第操作粘度大,第固化物性能脆。高邑水池酸碱防腐施工队E44树脂
水池酸碱防腐环氧树脂的选择
1、 从用途上选择 作粘接剂时好选用中等环氧值(0.25-0.45)的树脂,如6101、634;作浇注料时好选用高环氧值(>0.40)的树脂,如618、6101;作涂料用的一般选用低环氧值(<0.25)的树脂,如601、604、607、609等。(7)打磨:饰面基层上色和刮完腻子找平后采用水砂纸进行打磨平整,磨后用布清理干净
2、 从机械强度上选择 环氧值过高的树脂强度较大,但较脆;环氧值中等的高低温度时强度均好;环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关,环氧值高固化后交联度也高,环氧值低固化后交联度也低,故引起强度上的差异。(8)刷油色:涂刷要快
3、 从操作要求上选择 不需耐高温,对强度要求不大,希望环氧树脂能快干,不易流失,可选择环氧值较低的树脂;如希望渗透性也,强度的,可选用环氧值较高的树脂。水池酸碱防腐高邑耐久性好,强度等级范围宽,使其使用范围出十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的,地热工程等,混凝土也是重要的材料水泥、石灰、石膏等无机胶凝材料与水拌和使混凝土拌合物具有可塑性;进而通过化学和物理化学作用凝结硬化而产生强度
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