王 鎮,周海洋,羅 蛟 (鎮江泛華檢測科技有限公司,江蘇鎮江 212000)
建筑反射隔熱涂料,其涂層能夠反射和輻射太陽輻射的能量,根據對熱傳導機制的不同,反射隔熱涂料可分為3類:阻隔型、反射型、輻射型。本研究制備的反射隔熱涂料是反射和輻射復合型涂料。
半球發射率是指熱輻射體在半球方向上的輻射出射度與處于相同溫度的全輻射體(黑體)的輻射出射度的比值,體現了材料在特定溫度下相對黑體的輻射能力。半球發射率是反射隔熱涂料的一個重要物理性能參數。其測試理論依據是基爾霍夫輻射定律,即:在平衡條件下,所有物體在一定溫度下的輻射功率和輻射吸收率的比值相同,并等同于一個黑體在同一溫度下的輻射功率[1-2]。
依據反射隔熱涂料測試標準的要求,半球發射率≥0.85,并且其值越大越好,發射率越大,則涂層向外輻射熱量的能力也就越大。本研究將從涂料組成、涂膜的狀態等方面分析影響涂層半球發射率的因素。
樹脂乳液、分散劑、消泡劑、成膜助劑等;顏填料:IR-1000近紅外反射二氧化鈦、高嶺土、碳酸鈣等。高速分散機SFJ-400,現代環境;便攜式輻射率儀:AE1/RD1;線棒涂布器等。
選擇市售建筑涂料用基礎物料,依據表1配方進行涂料制備并制作樣板測試。

表1 涂料配方Table 1 Coatings formula
半球發射率的依據GB/T 25261—2018 《建筑用反射隔熱涂料》測試涂層的半球發射率。涂覆后的試板均在標準環境條件[溫度(23 ± 2) ℃,濕度(50 ± 5) %]下養護7 d后進行測試。
涂料組分主要是由粉體材料、黏結劑和各種助劑組成,涂層中的有效成分是決定其半球發射率最直接的因素。涂層中的有效成分以粉體材料和黏結劑居多,這些粉體材料(非金屬無機材料)的發射率一般都在0.8以上。高發射率涂料的粉體材料主要是有著較高耐熱性能的金屬氧化物的復合物和碳化物,通常有SiO2、CuO、Fe2O3、MnO2、Cr2O3、ZrO2、A12O3、ZnO、Co2O3、石墨等。
高發射率涂料的黏結劑分為有機聚合物和無機聚合物[3]。
采用常用的合成樹脂乳液,如硅丙乳液、苯丙乳液、純丙乳液單獨制成鋁基涂膜,測試其半球發射率,結果見表2。

表2 合成樹脂乳液的半球發射率Table 2 Hemispherical emissivity of synthetic resin emulsion
依據表 1配方制備涂料,并制板,涂層的半球發射率測試結果見表3。由表2、3可見,不同樹脂乳液的半球發射率存在差異,但制成涂料后的影響不大。其原因是乳液為主要成膜物質,起到黏結劑的作用,其決定了涂料的基本特性,但多數乳液成膜后都呈透明或半透明的狀態,所以對涂層半球發射率的貢獻區別不大。

表3 涂層的半球發射率Table 3 Hemispherical emissivity of the coating

表4 顏料體積濃度對涂層半球發射率的影響Table 4 The influences of pigment volume concentration on the hemispherical emissivity of the coating
顏料體積濃度(PVC)是指涂料中著色顏料和體質顏料的體積與配方中所有不揮發分(包括乳液固體分、著色顏料和體質顏料)的總體積之比。顏料體積濃度對涂層半球發射率的影響見表4。
從表4中可以看出,隨著顏料體積濃度的增加,涂層的半球發射率有所提高。其原因在于涂層半球發射率的貢獻主要來自于涂料中的顏填料,高顏料體積濃度的樣品在制膜后單位面積涂層中包含了更多的顏填料粒子,從而提高了涂層的半球發射率,并且隨著PVC的提高,顏填料需要更多的樹脂乳液來包裹,涂層表面相對于低PVC的涂層稍顯粗糙。因此,高PVC涂層的半球發射率稍高。但是由于半球發射率的高低主要取決于涂層的表面狀況,同時依據測試標準要求進行測試的涂膜厚度都在150 μm以上,涂層有足夠的厚度,也間接削弱了不同PVC濃度對結果的影響,總之隨著PVC的提高,涂層的半球發射率隨之提高,但總體影響有限。
分別使用鐵黃和鐵黑顏料與白色基礎漆進行配漆,制備出不同明度值的涂料并刮板制樣,涂層半球發射率檢測結果見表5。

表5 顏色對涂層半球發射率的影響Table 5 The influences of color on the hemispherical emissivity of the coating
由表5可見,不同顏色涂層的半球發射率存在細微的差別,這可能是由于不同著色顏料對紅外輻射的吸收率不一樣所致,但總體來說影響也不大。
半球發射率表征的是涂層對外輻射熱量的能力。涂層發射率和涂層厚度的關系比較復雜,呈“∩”型。涂層厚度對半球發射率的影響見圖1。由圖1可見,當膜厚只有20 μm時,其涂層的發射率就達到0.8以上。同時隨涂層厚度的逐漸增加,半球發射率也隨之增加。但是在涂層達到一定厚度(150 μm左右)時,基本達到平衡。繼續增加涂層的厚度,其半球發射率反而下降。其原因可能是當涂層較厚時,阻止了熱量向涂層內部進行傳導,間接導致涂層表面的溫度提升,直接表現為半球發射率值變低。

圖1 涂層厚度對半球發射率的影響Figure 1 The influences of coating thickness on the hemispherical emissivity
采用相同的方法和同一種涂料分別制得相同膜厚的樣板A和B,將樣板B進行拉毛處理,使得涂膜表面結構相對較粗糙后進行半球發射率測試,結果見表6。

表6 表面粗糙度對涂層半球發射率的影響Table 6 The influence of surface roughness on the hemispherical emissivity of the coating
由表6可見,粗糙表面的半球發射率得到提高。從主動式測溫來講,這是由于粗糙的表面結構增強了涂層表面對紅外輻射的多次散射和捕捉吸收的機會[4]。其次從輻射角度來看,凹凸不平的表面使輻射體的相對輻射面積增大,從而增加了輻射能,提高了涂層對紅外輻射的吸收率。
同一種涂料采用不同的施工方式,對涂層半球發射率的影響見表7。

表7 施工方式對涂層半球發射率的影響
由表7可見,刷涂和刮涂的試板涂層半球發射率稍低于噴涂的試板。這可能是由于相較于刮涂和刷涂,噴涂的施工方式得到的涂層更加致密。同時在高PVC涂料施工過程中,采用噴涂法能使涂膜表面更易暴露裸露的顏填料粒子,使涂層半球發射率得到提高。
涂層半球發射率是建筑反射隔熱涂料的一個重要的功能性技術指標。通過上述試驗可以發現,涂層半球發射率的高低主要受涂層的表面狀況、涂層厚度等方面的影響,因此研發高發射率的涂料必須從這幾方面入手。同時將高反射比和低導熱涂層相互結合來保證涂層的隔熱保溫性能,滿足節能減排的要求,以達到降低能耗的目標。