高光范文10篇

时间:2023-04-08 22:03:07

高光范文篇1

二、Powderlink1174交联剂和催化剂的特殊作用

在酸催化剂的存在下,氨基树脂交联剂包括1174,能够和含有羟基、羧基、酰胺基、氨基甲酸酯、硫醇基及氨基官能团的聚合物反应并交联。酸催化剂如PowderlinkMTSI催化剂(甲苯基甲基磺酰亚胺,氰特工业有限公司生产),可促进TMMGU中甲氧基甲基官能团与聚合物链上反应性官能团的交换反应,形成交联网络并生成甲醇。该反应如图二所示。前文中(2,3)我们讨论了几种有效催化剂,通过选择不同的催化剂,使用1174可得到多种多样的粉末涂料,如高光的、无光的和皱纹的粉末涂料。另外使用添加剂常常可以改变指定酸催化剂的强度,采用这种方式也可以使涂料的性能和外观得到明显的改善。我们发现使用磺酰亚胺催化剂MTSI,可以得到平滑的、无缺陷的、高光泽的厚膜涂料(4)。

三、高光泽无缺陷厚膜粉末涂料

对绝大多数最终用途来说,粉末涂层的典型膜厚不超过3密耳,近几年来粉末涂料涂膜厚度的发展趋势是趋于薄层化。很明显如果1.5∽2密耳的涂层能得到同样的外观和保护效果,3∽4密耳的涂层就有点浪费了。但是在某些用途中要求厚膜涂层,例如欧洲建筑涂料就有这种特殊要求。在欧洲建筑涂料要标上“合格”标签需要经过严格审批,合格涂料要求最低膜厚为2.4密尔(60微米)。为了达到上述膜厚,并考虑到法拉第屏蔽效应(在工件某些区域粉末的静电排斥效应),施工者不得不喷涂得比所需膜厚更厚,偶尔膜厚高达5密耳,图三描绘了这种情况。尽管用TMMGU和MTSI制造的粉末涂料固化时挥发份只有典型聚氨酯粉末涂料的一半左右(3),如果不使用助剂,甲醇的挥发将在膜比较厚(>3.5密耳)的地方造成针孔。为了使Powderlink1174粉末涂料能够得到厚度大于5密耳的无缺陷涂膜,我们做了很多努力研究其配方。

为了膜厚达到3.5密耳的涂膜充分脱气,防止针孔,1174粉末涂料必须有足够的流动性并且有足够时间让涂料在固化前充分‘愈合’其缺陷。粉末涂料,包括TMMGU粉末涂料固化时的流动性和流度,都可以用流变仪方便地测定(5)。

四、流变性、添加剂和厚膜涂层

本研究中平板流变仪使用RheometricRMS-605力学谱图仪,试验中复合粘度地测定在升温速度2℃/min,切变频率10rad/s,并改变应力的条件下进行。流变仪测定每一剪切应力下的弹性模量(G′)和损失模量(G″)。从这些数据我们可计算出流动指数、平均流度、固化起始温度和最低粘度。再将这些数据与粉末涂料性质即凝胶时间和斜板流动性以及固化膜性质,特别是外观和无针孔时的膜厚进行比较。

图四是一典型固化流变图,图的纵坐标为动力粘度(η,其定义见表一),横坐标为温度。实验的开始,温度很低,粘度非常大;开始加热后,粘度随着温度的上升几乎是以指数级地下降;达到一定温度后,交联反应开始,粘度不再下降;然后随者温度的进一步上升;粘度急剧上升;最终,交联反应停止,动力粘度保持为常数。固化起始温度是按图四所示方式确定的。

表1、流变学定义

G′弹性剪切模量

G″损失剪切模量

ω切变频率

η′动力粘度G″/ω

η″复合粘度模拟部分G′/ω

η*复合动力粘度η*=(η′2+η″2)0.5

流动指数计算方式如图五所示,粘度代表阻止流动的能力,流度代表流动的能力。图五是流度既粘度的倒数对样品在2℃/min加热速度下加热时间作图所得。动力粘度η对于描述低粘度(高流度)下的流变性能比较好。粉末涂料的流平性不仅取决于低的粘度,而且取决于它保持在低粘度下的时间长短。对流度时间曲线下一直到凝胶点的区域进行积分,所得到的数值即流动指数。流动指数的单位压力的倒数,1/Pa,它可以被认为是单位压力下每密耳厚的膜侧向流动的距离(密耳)。

表2、1174粉末涂料标准配方及其涂膜性能

聚酯树脂Crylcoat310994.00

安息香1.40

催化剂PowderlinkMTSI0.50

钛白粉R-96040.00

流平剂ResiflowP-671.30

固化剂Powderlink1174(TMMGU)6.00

涂膜性质

烘烤温度(℃)175190

烘烤时间(min)2020

底材(磷酸铁处理CRS)BO1000BO1000

甲基乙基酮擦拭200+200+

涂膜外观致密桔皮致密桔皮

涂膜厚度(密耳)2.0/2.21.8/2.8

KNOOP硬度11.811.9

正/反冲击(in*lb)160/160160/160

60°光泽78.594.1

20°光泽45.677.2

盐雾试验,1008小时

蠕变性00

外观99

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化

表二列出了用Powderlink1174交联剂配制的粉末涂料配方及其性能。图六显示了安息香,一种常用的粉末涂料脱气剂对流变性质的影响。标有1的曲线没有加安息香,标有2的曲线加了配方量的1.4%,标有3的曲线加了2.4%的安息香。安息香的加入降低了玻璃化温度,增加了固化起始温度。使用增塑剂是配制厚膜PMMGU粉末涂料的途径之一,但是安息香用量超过配方量的1.4%后对性能几乎没有改善;安息香用量为1.4%和2.4%时都可以得到3.2-3.5密耳厚的无针孔涂膜。

低溶解性的弱碱如碳酸钙和氧化镁可很好的延缓酸催化作用、调节固化进程,以使涂料完全固化前厚膜部位得以充分脱气。图七和表三说明碳酸钙的加入可以增加流动指数、平均流度和固化起始温度,最小粘度略有下降。结果是凝胶时间变长,在不改变斜板流动性情况下可得到外观更好的无针孔厚膜(∽4密耳)涂层。

好在甘脲型氨基树脂的固化速度率可以通过加入催化剂以及对催化剂有作用的助剂来调节。TMMGU粉末涂料中使用胺添加剂可提供更为广阔的配方范围。例如在使用氨基树脂固化剂的热固性液体涂料中,常常使用‘封闭胺’作为催化剂体系的一部分以获得更好的包装稳定性(6)。一般来讲使用胺封闭的体系要比不封闭的体系固化速率低;这是因为在这种体系中实际上存在着质子化的胺,即一种弱酸(高的pKa)。当喷涂好的涂料烘烤时,胺挥发导致催化剂有效解封闭,酸强度增加(低的pKa),从而促使氨基树脂交联反应以较高速度进行。胺封闭酸催化剂体系的pKa和挥发性对固化进程有决定性的影响。

表3、碳酸钙的影响

碳酸钙用量(wt.%)

02537.550

流动指数(1/P)21426890

平均流度(1/Pa*s)0.0110.0190.0260.032

最小粘度(Pa*s)49161915

起始固化温度(℃)185192210219

凝胶时间(s)358457774775

斜板流动性(cm)7.78.87.48.2

无针孔膜厚(密耳)∽3.44.04.03.9

涂膜外观致密桔皮平滑桔皮平滑桔皮平滑桔皮

在MTSI催化的TMMGU粉末涂料配方中,DABCO三乙烯二胺(一种非泛黄性固体胺,缩写为TED,空气产品和化工公司生产)的影响如图八和表四所示。TED的加入会导致流动指数(流度对时间的积分)和平均流度(平均粘度的倒数)增加,另外最低粘度会降低,起始固化温度会上升。结果使凝胶时间变长,斜板流动性更好,从而使外观得到改善(平滑桔皮)的厚膜涂层。TED用量最大(0.5%重量)时,不发生固化反应,因此表中没有列出其数据。

在甘脲固化的粉末涂料中,加入那些能够提高酸催化剂pKa的非泛黄性胺添加剂,虽然不能完全但基本可以防止粉末涂料在其粒子开始熔融阶段和聚结阶段发生交联反应。熔融膜可以达到较低的粘度和更好的流平。随着进

表4、TED浓度的影响

TED用量(wt.%)

0.00.330.41

流动指数(1/P)2772112

平均流度(1/Pa*s)0.0130.0350.053

最小粘度(Pa*s)391411

起始固化温度(℃)172200214

凝胶时间(s)358515775

斜板流动性(cm)7.79.718.7

无针孔膜厚(密耳)∽3.4>3.8>4.7

涂膜外观致密桔皮平滑桔皮平滑桔皮

一步的加热,封闭胺的挥发也可防止膜表面过早的热固化或‘结皮’,促进‘表面愈合’。四甲基哌醇(TAA-o1,赫斯公司生产),一种作为阻位胺光稳定剂中间体而出售的非泛黄性固体胺有类似作用。用上述两种添加剂都可以得到非常平滑的、高光泽的、厚达5密耳的无针孔膜。(见表五和表六)

表5、TAA-ol和DABCO催化的无缺陷1174粉末涂料配方

组份WtWt

聚酯树脂Crylcoat349392.094.0

DABCO(三乙烯二胺)0.23

TAA-ol(四甲基哌醇)0.3

催化剂PowderlinkMTSI0.50.4

流平剂Modaflow20001.3

流平剂ResiflowP671.4

安息香1.51.3

钛白粉R-96040.040.0

固化剂Powderlink11748.06.0

采用复合添加剂的方式甚至可以得到更厚的无缺陷膜。加入配方量5%的增塑剂单硬酸铝和0.3%的TED的效果如图九所示。TED和单硬脂酸铝复合使用可大幅度的降低最低粘度(3.1Pa?s),提高流动性;这样可以得到厚达17

表6、无缺陷涂膜性质

涂膜性质TAA-olDABCO

烘烤温度(℃)190190

最大无针孔厚度(密耳)5.04.5

测试涂膜厚度(密耳)2.2/2.71.8/2.5

甲基乙基酮擦拭200+200+

涂膜外观光滑光滑

黄变指数-0.56-1.08

KNOOP硬度12.512.4

正/反冲击(in*lb)160/160160/160

60°光泽92.394.7

20°光泽78.888.4

储存稳定性(40℃,天)>21>21

盐雾试验,500小时

蠕变性00

外观1010

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化

表7、TAA-ol或DABCO/单硬脂酸铝催化的1174粉末涂料配方

组份DABCO/DABCO/TAA-ol/

单硬脂酸铝单硬脂酸铝单硬脂酸铝

聚酯树脂Crylcoat310994.0

聚酯树脂Crylcoat349394.092.0

单硬脂酸铝5.05.03.0

DABCO(三乙烯二胺)0.30.2

TAA-ol(四甲基哌醇)0.3

催化剂PowderlinkMTSI0.50.40.5

流平剂Modaflow20001.31.3

流平剂ResiflowP671.4

安息香1.41.41.5

钛白粉R-96040.040.040.0

固化剂Powderlink11746.06.08.0

密耳的无针孔涂膜,在正常膜厚(1∽3密耳)时其性能保持良好。当这个复合添加剂应用于高Tg,高分支聚酯树脂Crylcoat3493(UCB化学公司生产)配制的粉末涂料时,流动性仍然很好(最低粘度31Pa?s),无针孔膜厚度可达10密耳;该配方的优点是具有极好的储存稳定性,它既可以在较高温度下快速固

化,也可以在较低温度下固化。TAA-o1和单硬脂酸铝复合添加剂也有相似效果(参见表七和表八)。

表8、TAA-ol或DABCO/单硬脂酸铝催化的1174粉末涂料涂膜性质

涂膜性质DABCO/DABCO/TAA-ol/

单硬脂酸铝单硬脂酸铝单硬脂酸铝

烘烤温度(℃)200190190

最大无针孔厚度(密耳)171012

测试涂膜厚度(密耳)1.9/3.02.8/3.92.5/2.8

甲基乙基酮擦拭200+200+200+

涂膜外观光滑光滑光滑

黄变指数0.670.36-0.56

KNOOP硬度10.111.812.2

正/反冲击(in*lb)160/16030/5160/160

60°光泽81.090.099.5

20°光泽50.052.070.5

储存稳定性(40℃,天)>10>60>21

盐雾试验,500小时

蠕变性000

外观101010

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化无变化

五、平滑的TMMGU无光粉末涂料

Powderlink1174固化的粉末涂料的一个独特性能是通过催化剂的选择能够将涂膜外观由光滑的表面改变为所希望的外观如平滑无光和皱纹表面,这一点是其他粉末涂料很难做到的。这种特性是不久前用环已烷基氨基磺酸(Cyclamicacid,Abbott实验室提供)作TMMGU粉末涂料催化剂时发现的(3,7),在与某些聚酯树脂搭配时,不用加蜡或二氧化硅就可得到60度光泽为35%∽45%平滑无光膜,并且具有良好的性能(参见表九和表十)。

表九和表十还列出了另外两个通过选择催化剂得到的无光粉末涂料配方及其涂膜性质。各种金属的磺酸盐用作1174粉末涂料的催化剂都可以得到很好的无光膜,甲磺酸锡是一种特别好的催化剂,它可以给出非常平滑的无光膜,且具有很好的耐冲击性能和其他机械性能。另外该涂料通过烘烤后不泛黄,且具有极好的耐老化性能。

表9、平滑无光1174粉末涂料配方

组份wt.wt.wt.

聚酯树脂Crylcoat310994.0

聚酯树脂Crylcoat349377.4

聚酯树脂Kuotex1000H63.6

安息香1.41.41.4

催化剂Cyclamicacid0.3

催化剂(2%甲磺酸锡母料)20.030.0

流平剂ResiflowP671.31.31.3

钛白粉R-96040.040.040.0

固化剂Powderlink11746.06.07.0

表10、平滑无光1174粉末涂料涂膜性质

涂膜性质CyclamicCrylcoatKuotex

acid34931000H

烘烤温度(℃)190190185

甲基乙基酮擦拭200+200+200+

涂膜外观光滑光滑光滑

涂膜厚度(密耳)2.52.42.0

黄变指数-2.4-3.9

KNOOP硬度10.712.812.4

正/反冲击(in*lb)90/60160/160160/160

60°光泽485043.1

20°光泽13118.8

盐雾试验,1008小时

蠕变性000

外观999

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化无变化

图十一是一涂履环已烷基氨基磺酸催化的Powderlink1174无光粉末涂料样板的照片,很明显该涂料外观平滑,流平极佳。图十二是同一样板45倍显微照片。尽管手摸眼看样板是平滑的,但显微照片表明涂膜表面上布满了微小花纹,外观几乎是微粒状的。正是这种表面使光线发生有效散射,导致宏观平滑无光的涂膜表面。

六、耐久性TMMGU皱纹、花纹粉末涂料

皱纹、花纹粉末涂料正在赢得某些液体涂料甚至平滑粉末涂料所占据的传统市场,这种涂料令人爽心悦目,手感可从柔软的改变到坚韧的甚至粗糙或毛糙的。人们发现Powderlink1174粉末涂料用几种不同的胺封闭磺酸催化时,可得到外观极好的耐候皱纹粉末涂料(8)。虽然人们都知道有同类型的环氧基粉末涂料(9),但到目前为止,这类涂料还很难得到耐候性皱纹涂料。由于Powderlink1174粉末涂料本身具有极佳的耐候性能,因此使用胺封闭磺酸催化剂就可配制耐候性优异的皱纹粉末涂料。另外高的聚酯树脂/固化剂比(94/6)也使它具有经济优势。它的用途包括收录机、影碟机、计算机、家用电器及其它电子、电气产品、室外家具、栅栏、球场设施及卡车工具箱也是其潜在用途。

表十一列出了皱纹性TMMGU粉末涂料配方,在这些配方中用胺封闭磺酸作催化剂。配方A中催化剂为二甲基乙醇胺封闭的对甲苯磺酸盐(DMEA/P-TSA盐),配方B为二甲胺基丙醇封闭的对甲苯磺酸盐(DMAMP/P-TSA盐,氰特工业有限公司产,商品名为WL-catalystX-320)。配方C为三氟甲磺酸二乙胺盐(3M化工公司产品,商品名为FluoradFC-520催化剂)(10),所有这些催化剂都是以溶液形成得到的,必须与聚酯树脂通过熔融混合做成母料并除去溶剂。

表11、耐久的皱纹型1174粉末涂料配方

组份wt.wt.wt.

聚酯树脂Crylcoat310981.881.878.5

安息香2.42.42.4

DMEA/p-TSA(2.4%母料)12.50

DMAMP/p-TSA(2.4%母料)12.50

FC-520(1.9%母料)15.80

流平剂ResiflowP671.301.301.30

钛白粉R-96040.040.040.0

固化剂Powderlink11746.06.06.0

表12、耐久的皱纹型1174粉末涂料涂膜性质

涂膜性质DMEA/p-TSADMAMP/p-TSAFC-520

烘烤温度(℃)190175175

甲基乙基酮擦拭200+200+200+

涂膜外观重皱纹柔软皱纹粗糙皱纹

涂膜厚度(密耳)3.4/4.13.4/4.12.9/3.8

KNOOP硬度12.412.412.0

正/反冲击(in*lb)160/160130/130130/110

60°光泽12.07.94.3

20°光泽2.82.52.4

盐雾试验,1008小时

蠕变性000

外观999

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化无变化

从表一十二可知,上述配方制备的皱纹粉末涂料性能都很好。配方A加入了0.3%的DMEA/p-TSA催化剂,得到仿皮感的重皱纹涂膜;配方B加入了0.3%DMAMP/p-TSA催化剂,得到一种令人愉快的无规花纹涂膜,它手感柔软更为平滑;而配方C加入了0.3%的FluoradFC-520催化剂,得到一种有点星状的皱纹涂膜,它手感较为粗糙或毛糙,令人联想起古老的铸铁表面。图一十三和一十四分别为WL-catalystX-320和FluoradFC-520封闭磺酸催化的1174粉末涂料样板的照片,他们都具有令人悦目的外观,只是花纹象上面所说的有点不同。他们的显微照片更能说明问题,图一十五是X-320的显微照片,其皱纹花样为无规状,宽度0.25∽0.50mm,平均膜厚5∽8密耳,无针孔(我们发现膜厚超过10密耳也没有针孔)。图一十六是FC-520的显微照片,它显示星状外观;星状花纹中心没有针孔,它只是好几条皱纹的会聚点;我们发现不论星形出现与否,该涂料都具有很好的性能。

采用新的聚酯树脂如Crylcoat3493,Kuotex1000H(产协企业股份有限公司产)和Rucote620(Ruco聚合物公司产)配制1174皱纹性粉末涂料,其性能具有良好的重现性。最近UCB化工公司推出的一种新的聚酯树脂Crylcoat820和一种新的皱纹性催化剂Crylcoat120,是为配制耐久性的1174皱纹粉末涂料专门设计的。另一途径是采用Synthron公司的SI32-18a催化剂,它是以附载在固体负载物上的形式提供的。所有以上产品与TMMGU正确配合的话都可以得到性能优异的美丽的皱纹性粉末涂料。表一十三和表一十四列出了一些配方及其涂膜性质。加入少量的着色颜料,则可以得到各种漂亮动人的彩色皱纹涂料。(见表一十五和表一十六)

表13、耐久的皱纹型1174粉末涂料配方

组份wt.wt.wt.wt.

安息香1.41.41.41.4

聚酯树脂Crylcoat349382.994.0

聚酯树脂Crylcoat82087.2

聚酯树脂Kuotex1000H82.9

催化剂X-320(2.5%母料)11.411.4

催化剂SI-32-18a1.5

流平剂ResiflowP671.31.31.31.3

钛白粉R-96040.040.040.040.0

固化剂Powderlink11746.06.06.36.0

表14、耐久的皱纹型1174粉末涂料涂膜性质

涂膜性质3493/1000H/820/3493/

X-320X-32012032-18a

烘烤温度(℃)190190190190

烘烤时间(min)20202020

甲基乙基酮擦拭200+200+200+200+

涂膜外观无规皱纹平滑皱纹无规皱纹无规皱纹

涂膜厚度(密耳)2.1/2.93.4/3.83.8/4.43.2/4.1

KNOOP硬度13.412.612.612.7

正/反冲击(in*lb)160/160160/160160/160160/160

60°光泽4.13.92.73.4

20°光泽2.32.22.22.2

盐雾试验,1008小时

蠕变性0000

外观10101010

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化无变化无变化

表15、耐久的彩色皱纹型1174粉末涂料配方

组份蓝色洋红色绿色黑色

聚酯树脂Crylcoat349382.982.982.982.9

安息香1.41.41.41.4

X-320(2.6%母料)11.411.411.411.4

流平剂ResiflowP671.31.31.31.3

钛白粉R-96040.040.040.01.0

固化剂Powderlink11746.06.06.06.0

蓝颜料NCNF2.0

红颜料1226.0

绿颜料GLN2.0

碳酸钙20.0

黑颜料FW2002.0

表16、耐久的彩色皱纹型1174粉末涂料涂膜性质

涂膜性质蓝色绿色洋红色黑色

烘烤温度(℃)190190190190

烘烤时间(min)20202020

甲基乙基酮擦拭200+200+200+200+

涂膜厚度(密耳)3.03.02.03.2

KNOOP硬度12-1312-1312-1312.5

正/反冲击(in*lb)160/160160/160160/160160/160

60°光泽2.42.82.43.9

20°光泽0.81.80.80.4

盐雾试验,1008小时

蠕变性0000

外观10101010

耐湿性,60℃,504小时无变化无变化无变化无变化

七、结论

高光范文篇2

关键词:照明工程改造直接替代替代原则

青岛华贝尔系列,三基色高频率高光效工业专用节能灯。无论是初装应用,还是用于照明工程改造。请根据节能灯技术特性,按照替代原则和替代比例,对其它光源直接替代即可。

一、青岛华贝尔高频率高光效节能灯技术特性

(一)、高光效、高节能。华贝尔系列U型管螺旋管高频率高光效节能灯,电子镇流器交流-直流-交流(AC-DA-AC)变换频率高,在45Khz以上,流明系数高。荧光灯管所用荧光粉,为我部优选指定的进口优质稀土三基色荧光粉,发光效率高达120Lm/W。光通量衰减小,点燃10000小时光通量维持率高达92%。

A、用华贝尔系列高频率高光效节能灯:替代高压汞灯和高压钠灯,可1W替代5W,地面照度比原汞灯和钠灯高1.5倍,节电率为80%以上。每天开灯12小时,二至三个月内,就可收回投资。详见节电计算一文。

B、用华贝尔系列高频率高光效节能灯:直接替代T8直管日光灯,可1W替代3.5W,地面照度比原T8直管日光灯高1.5倍,节电率为70%以上。每天开灯24小时,二至三个月内收回投资。详见节电计算一文。

关于电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率,与荧光灯管发光效率的关系,详见<论电光源的驱动频率对光源品质的影响>一文。

(二)、高频率、无频闪效应危害:华贝尔系列高频率高光效节能灯,电子镇流器交流-直流-交流(AC-DC-AC)变换频率高达45Khz以上(CE认证规定在40Khz以上)。光通量波动小于5%,稳定无频闪。消除了频闪效应危害性。详见<论电光源频闪效应的危害牲及改进对策>一文,有利于提高生产效率。

(三)、高显色性能、色彩逼真:华贝尔系列高频率高光效节能灯,所用荧光灯管,由我部委托专业荧光灯管生产商,按我部设计的技术参数定制生产。显色指数R值大于85,接近于太阳光的显色性能(R值=100)。观看彩色物体,鲜艳逼真,照明环境明亮、舒适。

(四)、性能先进、可靠性高:华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技术设计。电压在180V-260V范围内波动时,其输入功率具有模糊自适应控制特性,相对保持在一个合理的范围内。整灯可在180V-260V电压范围,长期可靠地工作。请阅本文献中<技术特性与寿命加速老化试验报告>一文。

(五)、低故障率、寿命长:华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技术设计,严格安照“独立优化,最佳匹配“的工艺技术生产调试。技术性能先进,电子镇流器与荧光灯管匹配合理,品质稳定可靠。启辉点燃寿命:工程版长达15000小时以上。祥细技术参数,请阅本文献中<U型管螺旋管节能灯参数介绍与功率替代比例>一文。

华贝尔系列高频率高光效节能灯产品全系列,技术品质寿命:

市场版各型号、规格:

启辉点燃寿命为10000小时。

工程版各型号、规格:

启辉点燃寿命为15000小时

科技版各型号、规格:

启辉点燃寿命为20000小时

(六)、环境适应性强:青岛华贝尔系列高频率高光效节能灯,采用先进的模糊自适应控制技木设计,对应用空间环境和电网环境适应能力强。

1、高温高湿环境:能稳定可靠地应用于-25度至十5O度,湿度高达1OO%的空间场合。(新加坡独资企业,青岛嘉里花生油有限公司,机榨车间炒锅上方,垂直高度1.2米。)

2、恶劣电网环境:能稳定可靠地应用于电压跌落严重、浪涌电流大、谐波干扰严重的电网环境中。(台湾独资企业,青岛威斯克精密五金有限公司,大功率直流、交流电阻焊〔俗称碰焊〕机生产车间)。详见文献中<<应用案例选登>>一文。

(七)、安装简便、更换成本低:青岛华贝尔系列高频率高光效节能灯,共有一体式、分体式、超大功率组合式、集团群控式、和电子调光式五大系列。其安装方式:一体式旋入灯口即可。

其它系列均为分体式:设计配备专用连接线和专用插接件,初次安装时旋入灯口后,将插接件一插即完成。不需接线,安装及后续更换简便。后续均可单独更换灯管,更换成本大大降低,运行成本低廉。

样见<一体式与分体式节能灯技术经济性能比较>一文。

二.替代原则:

功率替代的原则:替代后亮度有所提高或相当,且显色性能提高2-4倍以上,无频闪效应危害。

三.替代比例:

青岛华贝尔高频率高效率节能灯,直接替代高压汞灯、钠灯,T8直管型日光灯和白炽灯等电光源。具体技术参数和技术原则,祥见<U型管螺旋管节能灯参数介绍与功率替代比例>一文。为本文阅读方便,现将高频率高效率节能灯与其它常用光源,功率替代比例。列表如下:

华贝尔高频率高效率节能灯与其它常用光源功率替代比例表

华贝尔高频率高光效节能灯

汞灯

白炽灯

碘钨灯

T8直管日光灯

钠灯

1W替代其它光源

5W节电80%以上

6.5W

3.5W节电70%以上

5W节电80%以上

四.运行成本:

采用青岛华贝尔高频率高效率节能灯,节电率达70%-80%,运行成本低廉。一般二至三个月内,即可收回购灯费用,节电纯收益可观,。详细节电效益计算方法,详见《节电效果计算》一文。

五.灯罩匹配:

青岛华贝尔高频率高效率节能灯灯罩配备,请按照<U型管螺旋管节能灯灯罩选择与推荐>一文,进行科学配置。

六.垂直高度:

电光源吊挂垂直高度,对地面照度值的影响很大。电光源距地面实际垂直高度,应根据照明设计要求,按<作业台面照度值与电光源距作业台面垂直高度的函数关系>一文,所提供的技术参数,进行调整优化。

七.安装形式:

青岛华贝尔高频率高效率节能灯,其分体式安装方式:分为馈电电源接线式(Z型),和灯头取电式(D型)两种。

馈电电源接线式(Z型):镇流器和灯管总成,均配有专用连接线和专用插接件。照明电源与镇流器电源线接好后,其它连接均用专用插接件,一插即完成。

灯头取电式(D型):镇流器和灯管总成,均配有专用连接线和专用插接件。并在出厂前,完成了专业连接。只要将灯管总成旋入灯口内(灯口内已有220伏电压),其它连接均用专用插接件,一插即完成。

八.结论:

1.用青岛华贝尔高频率高效率节能灯,替代高压汞灯和高压钠灯,可1W替代5W,地面照度比原汞灯和钠灯高1.5倍,节电率为80%以上。每天开灯12小时,二至三个月内,就可收回投资。

2.用青岛华贝尔高频率高效率节能灯,替代T8直管日光灯,可1W替代3.5W,地面照度比原T8直管日光灯高1.5倍,节电率为70%以上。每天开灯20小时以上,三至四个月收回投资。

3.无频闪效应危害,观看细小物体和运动(旋转)物体,清晰真实。视觉不疲劳,有利于提高生产效率。特别适用于服装缝纫,电子流水线等场合照明。

高光范文篇3

1.1线条训练

线条是造型的基础,物体的骨架,其好坏决定了型的成败。应每日加强各个方向直线,任意弧度曲线,同心、偏心、透视圆的练习,并在此基础上进入透视直线,曲线及圆的练习,因为未来造型时几乎全部是透视线条。练习初期应养成线条拖拉快,线条不互相交错或上下重叠的习惯。

1.2真实世界的产品光影及透视

尽管我们身处在现实世界里,但却忽视了身边物体的光影,以至于学生无法建立起物体的体量关系,从而无法真实地反映现实物体,结果也就没有物体的感觉。课程进行到这里再追究前导课程素描是否学得到位已无实在意义。关键是如何弥补:利用身边已经坏掉的数码产品,将其置于一个光源下,认真观察各个面、边缘光影及产生的透视,并将其用素描的光影表现出来,然后拆解各个零部件,观察各个零部件的大小、材料、工艺及连接方式,再将其以爆炸图的形式排列,同样进行绘画。反复进行加强训练,以加强学生对现实物体的感知。

2讲步骤

2.1构思图

构思图就是体现设计思维过程的一种方法与形式。从根本上说,构思图可能并不是图画,而是对设计题目思考过程中随手记录下的一些文字片段,帮助我们记录思考内容、完善逻辑思想、激发设计灵感。当这些文字通过一定的手法被适当美化后,就变成了具有设计感的图画,即构思图。构思图的形式多种多样,树形图、发散图、网状图、漫画等都可作为构思图的形式。

2.2设计雏形图

确定了设计方向后就进入了实际设计阶段。设计雏形图通过简练的线条或几何形体快速提炼所思考产品的造型,勾画大概结构形体,具有较强的随机性和随意性。设计雏形图是设计概念直观而感性的表达,较少经过理性思考,能够提供灵感以深入设计。

2.3设计草图

设计草图介于设计雏形图和效果图之间,是在确定产品大体造型后对设计雏形图的进一步深入表达。设计草图的复杂与精细程度要比雏形图高,也更为严谨。同时草图也应考虑产品的结构、细节等诸多方面,提出不同的设计方案,可以着淡彩加强草图效果。

2.4设计效果图

设计效果图是产品手绘中绘制精细程度最高、最能够表现产品效果的图,是一幅画面的主要部分。设计效果图在草图基础上继续深入刻画,特别注意表现产品的细节、结构、材料等。效果图要严谨、规整,避免出现模棱两可或表达模糊不清的情况。这就要求在画效果图前要通过草图等方式对产品的每个细节都考虑周到,然后再动笔,做到胸有成竹。效果图着色要细致、精美,表现出恰当的光影效果。在着色完成后要对效果图进行强调结构线、描边、提亮高光、加强阴影等处理,进一步完善细节,使效果图更加丰满、生动、立体。

2.5设计说明

设计说明是对产品补充以说明性文字,对一些难以通过图示表现的内容进行补充说明,通常可以包括的内容有产品设计理念、创意来源、使用方法、材料、适用人群、设计点等。设计说明的文字可为成段落、成块状的形式,也可以配合箭头用简练的词语在产品的细节处解释说明。

2.6情景图

情景图可看作特殊的设计说明,是对产品应用过程细节的描述,能够表达出文字所不能的很微妙的使用情况。情景图绘制应清淡、透气、活泼,着淡彩色,常采用彩铅或很淡的马克笔。情景图数量不宜过多,3个以下最佳。情景图经常会使用到人物躯体、手部等来表现产品使用情况,因此有必要学习一些简单有效的人物绘制方法。

2.7设计三视图

三视图是能够正确反映物体长、宽、高尺寸的正投影工程图,分为主视图、俯视图、左视图三个基本视图。这是工程界一种对物体几何形状约定俗成的抽象表达方式。产品手绘中的三视图一方面要严格按照机械制图的要求绘制,尺规作图;另一方面,产品手绘的三视图不必绘制得过于复杂,表现出产品的主要轮廓线和结构线即可。三视图可以根据画面情况上着淡彩色,适合布置在画面角落的位置。

3求效果

3.1色彩

产品的色彩需要通过效果图来展示,但效果图所传达的颜色并不完全等同于实际产品的真正颜色,更多的是一种设计性的、概念上的传达与展示。以马克笔为例,效果图的着色有几个原则:(1)效果图应同时具备黑白灰的无彩色和有彩色。无彩色能够突出表现光影、稳定画面;有彩色可以提亮产品效果,增强产品表现力。二者之间配合能够使画面沉稳,同时凸显有彩色,使整幅画面明快,易于引起观赏者兴趣。有彩色和无彩色的比例以3:7或4:6最佳,着重表现产品色彩效果时比例可以对调,但尽量避免5:5的情况出现,这样易使产品显得呆板。一种颜色的着色区域尽量集中且成块状,若色块过于分散、面积较小或成条状就无法良好地体现产品颜色效果,给人凌乱、破碎的感觉。(2)主体有彩色,色系尽量单一。通常情况下一个效果图内主体采用同一色系的有彩色,可在按钮等细节处采用第二种色系的颜色加以点缀,但数量和面积都不易过大。主体有彩色的单一使用能够避免大红大绿同时出现在一个效果图中给人艳俗、杂乱感觉的情况出现。(3)注意色彩的过渡效果。过渡是马克笔着色时一个重要的原则和方法。通过同一色系邻近色的配合使用,无论是有彩色还是无彩色都能表现出细腻的过渡效果。黑白灰的过渡能够细致表达产品光影效果,有彩色的过渡可以生动表现产品的色彩状况。过渡增强了效果图的设计感、细腻感和柔和性。着色时应由浅及深,层层叠加着色,注意浅色层的保留。(4)光影效果要一致。对于整体,一整幅画面的光影效果要一致;对于局部,一个效果图上产品的各个部位光影要一致。这要求在着色前理清光影关系,确定暗部和两部,注意留白,可在画线稿时通过排线确定暗部范围,便于着色。

3.2材质

表达材质是效果图绘制的更高水平的体现,需要在颜色、线条、纹理、高光和辅助装饰上共同配合才能生动表现产品材质,具有一定难度。若无能力一些特殊的材质可不刻意表达,转而通过文字解释说明。现对几种常见产品材质的画法作简要说明:(1)塑料。塑料是目前产品中最为常见的材质,画法也较为简单,按照一般马克笔着色的方法即可。通常情况下尽量避免出现黑白灰等无彩色的塑料,多用有彩色的塑料,易于表现。(2)金属。表达金属材质常采用冷灰色系的马克笔,单一地使用无彩色铺出过渡效果,笔法上采用常规着色方法。注意金属的高光较为强烈,着色时注意留白,后期可用高光笔加强高光表现。金属材质着色时要特别注意光影关系,清楚区分表达出亮部、暗部与反光。若金属表面覆有涂层,应按照塑料画法来表达。(3)木质。木材常选用深黄色或暖灰的色系,颜色层次上单一,常采用浅色平铺、深色表达暗部。木质留白较少,后期可用高光笔、色粉来表现高光。木质的表现笔法上较为柔和、慢速,不表现清晰的笔触。后期需要用速写笔在着色区域绘制木纹,体现纹理效果。木纹绘制的方向应与材料最长边的方向一致,且符合透视。(4)玻璃。玻璃的手绘表达没有金属、塑料、木材那样具有很强的表现效果。相反,玻璃材质往往占据较大的空间且表现力弱,给画面空洞的感觉,因此在产品材质中尽量少用或不用玻璃材质。表现玻璃常用几种特定颜色的马克笔,多为非常淡的蓝绿色,且着色面积比例较小,大面积留白。若效果图中玻璃材质的后方还有别的材质,考虑到玻璃透明的特性也需要表达。透过玻璃的材质绘制时在原有的基础上选择邻近色中更浅的颜色,着色面积不宜过大且不要与表现玻璃的笔触重叠,常作溜边处理即可。玻璃材质也可在着色完成后用高光笔、色粉等来加强高光的表现。(5)织物、橡胶、石材等。这几类材质的表达与前者区别较大。线条上较为柔和、随意,具有一定的不确定性。但这并不代表着绘制这些材质的线条时故意矫揉造作、画得歪歪扭扭,而是一种严谨但较为轻松随意的线条,流畅程度上不及硬质的工业产品。常采用暖灰色系的马克笔,常规方法着色,注意画出褶皱感且留白较少。在完成着色后需要绘制一些装饰性的线条来突出材质效果:织物需画出缝纫线和褶皱线,石材需画出石纹等。

3.3细节

高光范文篇4

(1)商场立面照明

各个商业建筑都有它的一般商业性和各自的特征。对商场的立面照明除如何将它的一般性和特征展现得更有艺术性之外,应该有意识地将临街的立面和门厅照得更明亮,更具艺术性,令路人对商场有深刻印象。另外,还需有渲染商店形象的广告照明。

(2)商场广告照明

上述的商场立面照明是最有效的广告,但各个商场还有其名称和标志。对于名称和标志,常采用下列方式:①用霓虹灯将名称或标志逐笔逐画圈起来,霓虹灯或长明、或多种颜色轮换闪烁或卷地毯式闪烁。②商场的名称或标志是实体的艺术雕塑,用支架离墙,在其后面依其形状布灯,让灯光将名称或标志浮现起来,多用长明的霓虹灯。

(3)商品广告照明

①用霓虹灯造出商品名称、形状、商标,或勾边、或沿广告形状制造,灯光或长明、或闪烁。有的广告底层尚配以卷地毯式的闪烁的霓虹灯衬托。②透明广告画、图片制成灯箱,在画或图片后面用光管列照射,使画面色彩透射出来。③不透明广告画面,用投光灯照射,将画面的色彩和层次显现出来。其中②、③项采用高显色性的光源。

(4)商场的一般照明

①选用高光效的光源,如节能灯、荧光灯。②选用高效率的灯具,如高效荧光灯具或其他高效灯具。③光源的光色,应既与商场空间协调,又能将商品质感最确切、最真实地显示给顾客。此外,还要围绕商品建筑照明周围的光环境(如装修材料及其色泽等)和商品内容确定。④根据商场所在地区的经济、电力供应、环境,确定合适照度。有时为了引起顾客对一些商品的注目,要使重点照明的照度增加几倍,增加了耗电量。在有空调的商场也增加了空调耗电量,照度高低,必须慎重分析,适合当地条件。⑤除水平照度,还应合理设计垂直照度。一般选用宽光束或蝙蝠型配光曲线的灯具。⑥一般照明的照度,主要是均匀度,以适应商品陈列方式和陈列场所的变动。若货架为长条式排列,则采用蝙蝠配光曲线高效荧光灯具,灯具应沿两货架中间布置,避免主光束投射到货架顶上。

(5)商场的重点照明

为了重点地把主要商品或主要场所照亮,以突出商品,激发顾客的购买欲望。照度应随商品种类、形状、大小、展出方式而定,同时必须和商场内一般照明相平衡出良好的照度。在选择光源及照明方式时,不能忽视商品的立体感、光泽及色彩等。

(6)应急照明的分类

应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。应急照明不同于普通照明,它包括备用照明、疏散照明、安全照明三种。

备用照明--在正常照明电源发生故障时,为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分。包括:①照明熄灭将妨碍消防救援工作进行的场所。如消防控制室、应急发电机房、广播室及配电室等。重要的地下建筑,因照明熄灭将无法工作和活动的场所,如大中型地下商场、地下餐厅、地下车库与地下娱乐场所等。②照明熄灭将造成现金、贵重物品被窃的场所,如大中型商场的贵重物品销售区、收款台及银行出纳台等。

疏散照明--在正常电源发生故障时,为使人员能快速且准确无误地找到建筑物出口而设的应急照明部分。通常在下列场所应设疏散照明:人员众多、密集的公共建筑,如大会议室、剧院、电影院、大型展览馆、大中型商场、大型候车厅等;高层公共建筑、超高层建筑;人员众多的地下建筑。

安全照明--在正常电源发生故障时,为确保处于潜在危险中人员的安全而设的应急照明部分。通常在下列场所应设置安全照明:正常照明因电源故障而熄灭后,由于众多人员聚集,且又不熟悉环境条件,容易引起惊慌而可能导致人身伤亡的场所,或人们难以与外界联系的电梯内等;应急照明既要满足作为照明的一般要求,又要满足应急作用的特殊要求,既要在紧急状态下照明,同时又要保证常年安装在建筑物内安全、可靠地处于良好的应急状态。这除了选择合适的光源外,选择安全、可靠、经久、耐用的应急照明电源也是至关重要的。

2、推广使用高光效光源

众所周知,照明光源有白炽灯、日光灯、高压汞灯、金属卤化物灯、高压钠灯等。按照光效高低的排列,高压钠灯的光效为最高,白炽灯为最低,各光源的技术指标如表1所示。一只75W的白炽灯,节电效率高达80%。所以,为节s电能,应积极推广使用高光效、长寿命光源。

3、开发并使用低功耗、长寿命、优性能的镇流器

镇流器的作用是提供瞬间的高电压及高电流,并且在起动后限制日光灯管内的电流,以避免日光灯管内的电流激增,而缩短日光灯管的寿命。日光灯用传统电感镇流器一般功率为灯管额定功率的20%,高强度气体放电灯(HID)的镇流器功耗为额定功率的15%-16%。因此,开发生产低功耗、长寿命、优性能的新型镇流器,对我国"绿色照明工程"的实施也必将起到巨大的推进作用。表2为各种镇流器技术指标比较。

4、对商场照明的要求

(1)创造良好的视觉条件,保证足够的照度和必要的照明质量,包括良好的颜色显现,合理地限制眩光等。

(2)满足吸引顾客、渲染商品特色等促销手段的特殊需要。

(3)确保使用安全,包括防止照明系统运行引起火灾和电击事故,还需提供商场中发生意外事故时保证人员安全疏散所必需的照明。

(4)具有足够的灵活性,以适应商场内部因销售策略变化、商品变换、季节更替等引起的对照明要求的相应变化。

(5)节约能源,从使用高效光源、灯具和设计手法、运行管理等多方面措施人手,在满足视觉条件的前提下,使照明耗电量最小。

5、结束语

商场的电气照明不同于其他场所的照明,对新建商场的绿色照明可以通过采用高光效的光源、高效率的照明器来实现,当采用荧光灯作为主光源时应采用低功耗、高性能的整流器来实现,对已建成或改建商场的绿色照明除更换原照明光源、照明器及附件外,还可以通过采用分相无功功率自动补偿装置来改善供电系统功率因数,以达到节能的目的。在考虑绿色照明的同时,还应着重注意视觉环境。不仅要解决光源与灯具的品种、类型和数量的问题,而且要解决照明质量的问题,应把照度水平、亮度分布、照度均匀度、阴影、眩光、光色与照度的稳定性等统一考虑。因为这些将直接影响商场的经营和效益,影响消费者的购物欲望,甚至影响到消费者的身心健康。

参考文献

[1]北京照明学会照明设计专业委员会编,照明设计手册,北京:中国电力出版社,1998.

高光范文篇5

二、Powderlink1174交联剂和催化剂的特殊作用

在酸催化剂的存在下,氨基树脂交联剂包括1174,能够和含有羟基、羧基、酰胺基、氨基甲酸酯、硫醇基及氨基官能团的聚合物反应并交联。酸催化剂如PowderlinkMTSI催化剂(甲苯基甲基磺酰亚胺,氰特工业有限公司生产),可促进TMMGU中甲氧基甲基官能团与聚合物链上反应性官能团的交换反应,形成交联网络并生成甲醇。该反应如图二所示。前文中(2,3)我们讨论了几种有效催化剂,通过选择不同的催化剂,使用1174可得到多种多样的粉末涂料,如高光的、无光的和皱纹的粉末涂料。另外使用添加剂常常可以改变指定酸催化剂的强度,采用这种方式也可以使涂料的性能和外观得到明显的改善。我们发现使用磺酰亚胺催化剂MTSI,可以得到平滑的、无缺陷的、高光泽的厚膜涂料(4)。

三、高光泽无缺陷厚膜粉末涂料

对绝大多数最终用途来说,粉末涂层的典型膜厚不超过3密耳,近几年来粉末涂料涂膜厚度的发展趋势是趋于薄层化。很明显如果1.5∽2密耳的涂层能得到同样的外观和保护效果,3∽4密耳的涂层就有点浪费了。但是在某些用途中要求厚膜涂层,例如欧洲建筑涂料就有这种特殊要求。在欧洲建筑涂料要标上“合格”标签需要经过严格审批,合格涂料要求最低膜厚为2.4密尔(60微米)。为了达到上述膜厚,并考虑到法拉第屏蔽效应(在工件某些区域粉末的静电排斥效应),施工者不得不喷涂得比所需膜厚更厚,偶尔膜厚高达5密耳,图三描绘了这种情况。尽管用TMMGU和MTSI制造的粉末涂料固化时挥发份只有典型聚氨酯粉末涂料的一半左右(3),如果不使用助剂,甲醇的挥发将在膜比较厚(>3.5密耳)的地方造成针孔。为了使Powderlink1174粉末涂料能够得到厚度大于5密耳的无缺陷涂膜,我们做了很多努力研究其配方。

为了膜厚达到3.5密耳的涂膜充分脱气,防止针孔,1174粉末涂料必须有足够的流动性并且有足够时间让涂料在固化前充分‘愈合’其缺陷。粉末涂料,包括TMMGU粉末涂料固化时的流动性和流度,都可以用流变仪方便地测定(5)。

四、流变性、添加剂和厚膜涂层

本研究中平板流变仪使用RheometricRMS-605力学谱图仪,试验中复合粘度地测定在升温速度2℃/min,切变频率10rad/s,并改变应力的条件下进行。流变仪测定每一剪切应力下的弹性模量(G′)和损失模量(G″)。从这些数据我们可计算出流动指数、平均流度、固化起始温度和最低粘度。再将这些数据与粉末涂料性质即凝胶时间和斜板流动性以及固化膜性质,特别是外观和无针孔时的膜厚进行比较。

图四是一典型固化流变图,图的纵坐标为动力粘度(η,其定义见表一),横坐标为温度。实验的开始,温度很低,粘度非常大;开始加热后,粘度随着温度的上升几乎是以指数级地下降;达到一定温度后,交联反应开始,粘度不再下降;然后随者温度的进一步上升;粘度急剧上升;最终,交联反应停止,动力粘度保持为常数。固化起始温度是按图四所示方式确定的。

流动指数计算方式如图五所示,粘度代表阻止流动的能力,流度代表流动的能力。图五是流度既粘度的倒数对样品在2℃/min加热速度下加热时间作图所得。动力粘度η对于描述低粘度(高流度)下的流变性能比较好。粉末涂料的流平性不仅取决于低的粘度,而且取决于它保持在低粘度下的时间长短。对流度时间曲线下一直到凝胶点的区域进行积分,所得到的数值即流动指数。流动指数的单位压力的倒数,1/Pa,它可以被认为是单位压力下每密耳厚的膜侧向流动的距离(密耳)。

用Powderlink1174交联剂配制的粉末涂料配方及其性能。图六显示了安息香,一种常用的粉末涂料脱气剂对流变性质的影响。标有1的曲线没有加安息香,标有2的曲线加了配方量的1.4%,标有3的曲线加了2.4%的安息香。安息香的加入降低了玻璃化温度,增加了固化起始温度。使用增塑剂是配制厚膜PMMGU粉末涂料的途径之一,但是安息香用量超过配方量的1.4%后对性能几乎没有改善;安息香用量为1.4%和2.4%时都可以得到3.2-3.5密耳厚的无针孔涂膜。

低溶解性的弱碱如碳酸钙和氧化镁可很好的延缓酸催化作用、调节固化进程,以使涂料完全固化前厚膜部位得以充分脱气。图七和表三说明碳酸钙的加入可以增加流动指数、平均流度和固化起始温度,最小粘度略有下降。结果是凝胶时间变长,在不改变斜板流动性情况下可得到外观更好的无针孔厚膜(∽4密耳)涂层。

好在甘脲型氨基树脂的固化速度率可以通过加入催化剂以及对催化剂有作用的助剂来调节。TMMGU粉末涂料中使用胺添加剂可提供更为广阔的配方范围。例如在使用氨基树脂固化剂的热固性液体涂料中,常常使用‘封闭胺’作为催化剂体系的一部分以获得更好的包装稳定性(6)。一般来讲使用胺封闭的体系要比不封闭的体系固化速率低;这是因为在这种体系中实际上存在着质子化的胺,即一种弱酸(高的pKa)。当喷涂好的涂料烘烤时,胺挥发导致催化剂有效解封闭,酸强度增加(低的pKa),从而促使氨基树脂交联反应以较高速度进行。胺封闭酸催化剂体系的pKa和挥发性对固化进程有决定性的影响。

在MTSI催化的TMMGU粉末涂料配方中,DABCO三乙烯二胺(一种非泛黄性固体胺,缩写为TED,空气产品和化工公司生产)的影响如图八和表四所示。TED的加入会导致流动指数(流度对时间的积分)和平均流度(平均粘度的倒数)增加,另外最低粘度会降低,起始固化温度会上升。结果使凝胶时间变长,斜板流动性更好,从而使外观得到改善(平滑桔皮)的厚膜涂层。TED用量最大(0.5%重量)时,不发生固化反应,因此表中没有列出其数据。

在甘脲固化的粉末涂料中,加入那些能够提高酸催化剂pKa的非泛黄性胺添加剂,虽然不能完全但基本可以防止粉末涂料在其粒子开始熔融阶段和聚结阶段发生交联反应。熔融膜可以达到较低的粘度和更好的流平。随着进

一步的加热,封闭胺的挥发也可防止膜表面过早的热固化或‘结皮’,促进‘表面愈合’。四甲基哌醇(TAA-o1,赫斯公司生产),一种作为阻位胺光稳定剂中间体而出售的非泛黄性固体胺有类似作用。用上述两种添加剂都可以得到非常平滑的、高光泽的、厚达5密耳的无针孔膜。(见表五和表六)

采用复合添加剂的方式甚至可以得到更厚的无缺陷膜。加入配方量5%的增塑剂单硬酸铝和0.3%的TED的效果如图九所示。TED和单硬脂酸铝复合使用可大幅度的降低最低粘度(3.1Pa?s),提高流动性;这样可以得到厚达17

密耳的无针孔涂膜,在正常膜厚(1∽3密耳)时其性能保持良好。当这个复合添加剂应用于高Tg,高分支聚酯树脂Crylcoat3493(UCB化学公司生产)配制的粉末涂料时,流动性仍然很好(最低粘度31Pa?s),无针孔膜厚度可达10密耳;该配方的优点是具有极好的储存稳定性,它既可以在较高温度下快速固

化,也可以在较低温度下固化。TAA-o1和单硬脂酸铝复合添加剂也有相似效果(参见表七和表八)。

五、平滑的TMMGU无光粉末涂料

Powderlink1174固化的粉末涂料的一个独特性能是通过催化剂的选择能够将涂膜外观由光滑的表面改变为所希望的外观如平滑无光和皱纹表面,这一点是其他粉末涂料很难做到的。这种特性是不久前用环已烷基氨基磺酸(Cyclamicacid,Abbott实验室提供)作TMMGU粉末涂料催化剂时发现的(3,7),在与某些聚酯树脂搭配时,不用加蜡或二氧化硅就可得到60度光泽为35%∽45%平滑无光膜,并且具有良好的性能(参见表九和表十)。

表九和表十还列出了另外两个通过选择催化剂得到的无光粉末涂料配方及其涂膜性质。各种金属的磺酸盐用作1174粉末涂料的催化剂都可以得到很好的无光膜,甲磺酸锡是一种特别好的催化剂,它可以给出非常平滑的无光膜,且具有很好的耐冲击性能和其他机械性能。另外该涂料通过烘烤后不泛黄,且具有极好的耐老化性能。

图十一是一涂履环已烷基氨基磺酸催化的Powderlink1174无光粉末涂料样板的照片,很明显该涂料外观平滑,流平极佳。图十二是同一样板45倍显微照片。尽管手摸眼看样板是平滑的,但显微照片表明涂膜表面上布满了微小花纹,外观几乎是微粒状的。正是这种表面使光线发生有效散射,导致宏观平滑无光的涂膜表面。

六、耐久性TMMGU皱纹、花纹粉末涂料

皱纹、花纹粉末涂料正在赢得某些液体涂料甚至平滑粉末涂料所占据的传统市场,这种涂料令人爽心悦目,手感可从柔软的改变到坚韧的甚至粗糙或毛糙的。人们发现Powderlink1174粉末涂料用几种不同的胺封闭磺酸催化时,可得到外观极好的耐候皱纹粉末涂料(8)。虽然人们都知道有同类型的环氧基粉末涂料(9),但到目前为止,这类涂料还很难得到耐候性皱纹涂料。由于Powderlink1174粉末涂料本身具有极佳的耐候性能,因此使用胺封闭磺酸催化剂就可配制耐候性优异的皱纹粉末涂料。另外高的聚酯树脂/固化剂比(94/6)也使它具有经济优势。它的用途包括收录机、影碟机、计算机、家用电器及其它电子、电气产品、室外家具、栅栏、球场设施及卡车工具箱也是其潜在用途。

表十一列出了皱纹性TMMGU粉末涂料配方,在这些配方中用胺封闭磺酸作催化剂。配方A中催化剂为二甲基乙醇胺封闭的对甲苯磺酸盐(DMEA/P-TSA盐),配方B为二甲胺基丙醇封闭的对甲苯磺酸盐(DMAMP/P-TSA盐,氰特工业有限公司产,商品名为WL-catalystX-320)。配方C为三氟甲磺酸二乙胺盐(3M化工公司产品,商品名为FluoradFC-520催化剂)(10),所有这些催化剂都是以溶液形成得到的,必须与聚酯树脂通过熔融混合做成母料并除去溶剂。

从表一十二可知,上述配方制备的皱纹粉末涂料性能都很好。配方A加入了0.3%的DMEA/p-TSA催化剂,得到仿皮感的重皱纹涂膜;配方B加入了0.3%DMAMP/p-TSA催化剂,得到一种令人愉快的无规花纹涂膜,它手感柔软更为平滑;而配方C加入了0.3%的FluoradFC-520催化剂,得到一种有点星状的皱纹涂膜,它手感较为粗糙或毛糙,令人联想起古老的铸铁表面。图一十三和一十四分别为WL-catalystX-320和FluoradFC-520封闭磺酸催化的1174粉末涂料样板的照片,他们都具有令人悦目的外观,只是花纹象上面所说的有点不同。他们的显微照片更能说明问题,图一十五是X-320的显微照片,其皱纹花样为无规状,宽度0.25∽0.50mm,平均膜厚5∽8密耳,无针孔(我们发现膜厚超过10密耳也没有针孔)。图一十六是FC-520的显微照片,它显示星状外观;星状花纹中心没有针孔,它只是好几条皱纹的会聚点;我们发现不论星形出现与否,该涂料都具有很好的性能。

采用新的聚酯树脂如Crylcoat3493,Kuotex1000H(产协企业股份有限公司产)和Rucote620(Ruco聚合物公司产)配制1174皱纹性粉末涂料,其性能具有良好的重现性。最近UCB化工公司推出的一种新的聚酯树脂Crylcoat820和一种新的皱纹性催化剂Crylcoat120,是为配制耐久性的1174皱纹粉末涂料专门设计的。另一途径是采用Synthron公司的SI32-18a催化剂,它是以附载在固体负载物上的形式提供的。所有以上产品与TMMGU正确配合的话都可以得到性能优异的美丽的皱纹性粉末涂料。表一十三和表一十四列出了一些配方及其涂膜性质。加入少量的着色颜料,则可以得到各种漂亮动人的彩色皱纹涂料。(见表一十五和表一十六)

七、结论

高光范文篇6

关键词:系列服装效果图;高效绘制;方法和技巧

服装效果图是设计师展示创意思维和设计理念的重要方法和途径,是衡量服装设计从业人员专业综合素质的核心指标之一。根据其用途的不同,分为实用性为主与艺术性为主两类。服装企业设计师等从业人员通常使用以实用性为主的服装效果图,而高校服装专业的教师和学生以及各类服装设计比赛的参赛选手通常使用以艺术性为主的服装效果图。服装效果图通常以一个或多个主题系列(3套及以上)———即系列服装效果图的形式呈现出来。

1系列服装效果图

系列服装效果图是展现服装设计作品艺术魅力的重要手段,是艺术与技术的完美结合,其作用主要有以下三点:一是设计本身,即服装本身的设计呈现;二是设计表现,即在设计关系绘制清晰的基础上,用技法使得设计表达更好看;三是系列呈现,即最终统一在一个画面形成设计师自己的风格。服装效果图的绘制方法主要有三种:纯手绘、纯电脑绘制及手绘板和电脑联用绘制。相比于单项服装效果图,手绘系列服装效果图对素描和速写功底要求更高且费时费力。随着数字时代来临,电脑绘制服装效果图逐渐成为主流。其中,使用手绘板与电脑设计软件联用绘制系列服装效果图是目前最受关注的方法。随着服装设计数字化时代的来临,计算机、手绘板和压力感应笔等硬件性能的提升以及设计软件如Photo-shop和Illustrator等功能的升级,使得手绘板和电脑联用绘制的系列服装效果图的色彩更加丰富,图案更加精美,艺术效果更加传神。如何更好的利用设计软件在电脑上绘制系列服装效果图成为当前服装设计从业人员关注的热点和难点,同时也是评判服装设计者能力的重要指标之一。本文通过实例详细讲述了系列服装效果图的高效电脑绘制方法和技巧,对服装设计相关从业人员具有较高的参考价值和较强的现实指导意义。

2手绘板与电脑设计软件联用绘制系列服装效果图的优势

手绘板和压力感应笔已经成为服装设计者手中的绘图“神器”。它们表现力强大、色彩丰富,效果多样,让服装设计变得更加简单灵活。通过它们可以绘制出手绘感觉的线条,更加真实地再现传统手绘传神的艺术效果,使得作品能够更清楚得展现设计者的艺术创造力和感染力,真正满足设计需求。用设计软件配合手绘板和压力感应笔绘制系列服装效果图,既可以绘制各种粗细浓淡的线稿、模拟一切肉眼能够看到的色彩,又可以创建各式复杂精美的图案、进行各种面料材质贴图,还可以绘制三维效果并展现不同艺术风格的系列服装效果图。在系列服装效果图绘制过程中不论是图形、色彩、图案、面料等任何元素都可以及时、快速的对不尽人意的地方进行修改并做出调整,对手绘能力较弱的设计者这无疑是最好的补救办法。电脑软件提供了多种保存类型,不同类型的保存形式让设计作品存放变得便利,输出与交流更加通畅方便。

3系列服装效果图的高效电脑绘制技巧

目前的设计软件众多且越来越细化,而Photoshop和Illustrator软件都是著名的图形图像和排版软件的生产商———美国Adobe公司的产品。AdobePhotoshop是Adobe系统公司推出的基于位图的图像处理软件,AdobeIllustrator是Adobe系统公司推出的基于矢量图的图形制作软件,二者之间的工作界面相似,绘制的图形可以在两个软件中进行高效的转换,非常高效便利。根据作者的经验,在绘制系列服装效果图时,Photoshop软件是绘制着装人体效果图的首选,而Il-lustrator是绘制款式图的首选。3.1服装效果图线稿的电脑绘制方法。服装效果图线稿的电脑绘制方法主要有三种:第一种方法是使用Photoshop软件中的画笔工具结合手绘板和压力感应笔绘制,此绘制方法对设计师的素描造型能力、手绘板的应用能力要求比较高,难度系数较大,优点是画面效果好,能绘制出纯手绘的艺术效果;第二种方法是使用Photoshop软件中的钢笔工具或者Illustrator软件中的钢笔工具绘制线稿,此绘制方法只需熟练掌握钢笔工具的使用方法并能够绘制出准确、圆顺的线条,此种绘制方法容易掌握,但是绘制的线条粗细变化少,缺少纯手绘的自由性和真实感,商业气息重;第三种方法是使用Photoshop软件中的钢笔工具绘制服装外部廓型,画笔工具结合手绘板和压力感应笔绘制服装内部细节,此种方法难度适中,效果良好。以上三种线稿的电脑绘制方法各有优缺点,设计者可以根据自身使用电脑进行绘画的水平高低选择相应的绘制方法,水平低者推荐使用Illustrator软件中的钢笔工具绘制线稿。首先导入真人模特作为服装线稿绘制的比例参考,然后使用钢笔工具,配合选择工具和直接选择工具绘制服装效果图线稿,如图1和图2。绘制完成之后导入Pho-toshop软件中进一步处理。系列服装效果图一般在5套服饰左右,使用矩形选框工具、复制图层、创建新组等基本操作分别将每套服装效果图线稿独立出来,5套服装效果图线稿分为5个图层组,按从左到右的顺序分别命名以方便后续操作和管理。例如,第一套服装效果图线稿命名为“效果图1“,第二套服装效果图线稿命名为”效果图2”,以此类推,如图3。寻找与主题的风格统一的模特素材图片,暂时与服装效果图线稿拼接到一起,调整好模特的大小和位置。3.2固有色表达。给每个图层组的每个服装品类填充固有色。例如“效果图1”图层组中,首先将线稿图层设置图层混合模式为“正片叠底”,在此图层下方新建一个图层并重命名“外套”,使用磁性套索工具套出外套的上色区域,填充固有色“黑色”;然后在“外套”图层下方新建一个图层并命名“衬衫”,使用磁性套索工具套出衬衫的上色区域,填充固有色“黑色”;最后在“衬衫”图层下方新建一个图层并命名“短裤”,使用磁性套索工具套出短裤的上色区域,填充固有色“白色”。图层的上下顺序必须与服装品类的外里顺序保持一致。用此种方法分别给5套服装效果图线稿填充固有色,如图4。3.3面料&图案表达。面料&图案的绘制最高效快捷的方法是使用现有素材图片进行贴图。首先在网络上寻找与灵感相关的面料&图案图片,放到对应服装品类的固有色图层上面,鼠标右键创建图层剪贴蒙版,完成贴图,然后使用移动工具配合自由变换命令调整图案和面料的大小以及位置,符合设计审美,满足设计要求,如图5。图案的二次设计需要将抠图、画笔、调色相关工具、图层混合模式等工具综合使用完成。3.4立体感表现&细节处理。立体感表现考验的是设计者的素描造型能力。如图6所示,暗部和高光的绘制共同组成服饰的明暗表现,立体感塑造。暗部表达,首先在“线稿”图层上方新建一个图层并重命名为“阴影”,设置图层的混合模式为正片叠底;然后使用钢笔工具(属性栏设置路径)绘制暗部区域路径,将路径变选区(Ctrl+Enter);最后使用画笔工具,将前景色设置为黑色、不透明度设置为20%左右,根据具体明暗结构关系,绘制阴影。阴影区域绘制的层数一般为3层,层次越多其立体感的效果越丰富,如图7。高光表达,首先在“阴影”图层上方新建一个图层并重命名为“高光”,其次高光区域的绘制要遵循小而精,使用钢笔工具绘制高光区域,将路径变选区(Ctrl+Enter);最后使用画笔工具,前景色设为白色,画笔的不透明度设置为20%左右,画出高光效果,如图8。细节处理部分主要是绘制服饰配饰,如帽子、首饰等。3.5排版设计。系列服装效果图的排版设计内容通常包括作品名称、服饰倒影、与主题相关的背景等。如图9所示,作品名称使用文字工具完成。服饰倒影绘制,首先保证5款服装效果图最终的效果全部显示,进行盖印图层(Ctrl+Alt+Shift+E);然后使用“自由变换”命令,鼠标右键执行“垂直翻转”命令,最后设置图层不透明度30%左右。背景设计,将最有特色的一套效果图复制并移动到右侧,执行“自由变换”命令调整到适合的大小,设置图层不透明度50%左右,添加与此系列效果图主题相关的其他背景素材,直到版面效果满意为止。

4结论

相对于传统手绘服装效果图而言,系列服装效果图的手绘板与电脑联用绘制拥有更大的优势,首先是强大的表现力,使画面效果更佳丰富;其次是方便的修改功能使手绘功底弱的设计师提供了更大的可能,最后是现代化的输出和存储。本文提出了系列服装效果图最高效的电脑绘制方法为“线稿绘制-填充固有色-面料&图案绘制-立体感表现-排版”,通过此种方法服装设计从业人员可以更高效地绘制出更优秀的系列服装效果图。本文对服装设计相关从业人员具有较高的参考价值和较强的现实指导意义。

参考文献:

[1]李华麒.不同受众需求的服装效果图教学课程探析[J].装饰,2001(08):90-91.

[2]温晓璐.电脑软件与服装效果图的应用关联[J].艺术研究,2013(01):132-133.

[3]匡迁.服装效果图在服装设计专业中的重要作用[J].内蒙古师范大学学报,2012(05):142-144.

高光范文篇7

耐久性粉末涂料具有很好的耐光致老化与降解性能,它即可用于室内制品的涂装,也可用于室外制品的涂装。为了得到良好的室外涂膜性能,粉末涂料所有组份包括交联剂,必须具有良好的耐光致老化与降解性能。氨基树脂交联剂如密胺类树脂具有优异耐久性能而广泛应用于液体涂料工业;由于几十年来良好的记录,它们成为液体涂料的首选交联剂,并且可得到低成本、耐久的、光稳定的坚硬涂膜。

Powderlink1174树脂(氰特工业有限公司生产,以下简称1174)是另一种氨基树脂交联剂,它是以甘脲而不是以密胺为基础的。人们都知道甘脲型氨基树脂涂料具有优异的室外耐久性能,而1174它主要是单体的四甲氧基甲基甘脲(TMMGU),它是高熔点的非粘性、不结块、易粉碎的固体,特别适合于室外型耐久粉末涂料的配制。产品1174其熔点高于90℃,它的主要成份TMMGU结构如图一所示。本论文我们将对Powderkink1174固化的粉末涂料配方研究和开发的最新成果作一论述(1)。

二、Powderlink1174交联剂和催化剂的特殊作用

在酸催化剂的存在下,氨基树脂交联剂包括1174,能够和含有羟基、羧基、酰胺基、氨基甲酸酯、硫醇基及氨基官能团的聚合物反应并交联。酸催化剂如PowderlinkMTSI催化剂(甲苯基甲基磺酰亚胺,氰特工业有限公司生产),可促进TMMGU中甲氧基甲基官能团与聚合物链上反应性官能团的交换反应,形成交联网络并生成甲醇。该反应如图二所示。前文中(2,3)我们讨论了几种有效催化剂,通过选择不同的催化剂,使用1174可得到多种多样的粉末涂料,如高光的、无光的和皱纹的粉末涂料。另外使用添加剂常常可以改变指定酸催化剂的强度,采用这种方式也可以使涂料的性能和外观得到明显的改善。我们发现使用磺酰亚胺催化剂MTSI,可以得到平滑的、无缺陷的、高光泽的厚膜涂料(4)。

三、高光泽无缺陷厚膜粉末涂料

对绝大多数最终用途来说,粉末涂层的典型膜厚不超过3密耳,近几年来粉末涂料涂膜厚度的发展趋势是趋于薄层化。很明显如果1.5∽2密耳的涂层能得到同样的外观和保护效果,3∽4密耳的涂层就有点浪费了。但是在某些用途中要求厚膜涂层,例如欧洲建筑涂料就有这种特殊要求。在欧洲建筑涂料要标上“合格”标签需要经过严格审批,合格涂料要求最低膜厚为2.4密尔(60微米)。为了达到上述膜厚,并考虑到法拉第屏蔽效应(在工件某些区域粉末的静电排斥效应),施工者不得不喷涂得比所需膜厚更厚,偶尔膜厚高达5密耳,图三描绘了这种情况。尽管用TMMGU和MTSI制造的粉末涂料固化时挥发份只有典型聚氨酯粉末涂料的一半左右(3),如果不使用助剂,甲醇的挥发将在膜比较厚(>3.5密耳)的地方造成针孔。为了使Powderlink1174粉末涂料能够得到厚度大于5密耳的无缺陷涂膜,我们做了很多努力研究其配方。

为了膜厚达到3.5密耳的涂膜充分脱气,防止针孔,1174粉末涂料必须有足够的流动性并且有足够时间让涂料在固化前充分‘愈合’其缺陷。粉末涂料,包括TMMGU粉末涂料固化时的流动性和流度,都可以用流变仪方便地测定(5)。

四、流变性、添加剂和厚膜涂层

本研究中平板流变仪使用RheometricRMS-605力学谱图仪,试验中复合粘度地测定在升温速度2℃/min,切变频率10rad/s,并改变应力的条件下进行。流变仪测定每一剪切应力下的弹性模量(G′)和损失模量(G″)。从这些数据我们可计算出流动指数、平均流度、固化起始温度和最低粘度。再将这些数据与粉末涂料性质即凝胶时间和斜板流动性以及固化膜性质,特别是外观和无针孔时的膜厚进行比较。

图四是一典型固化流变图,图的纵坐标为动力粘度(η,其定义见表一),横坐标为温度。实验的开始,温度很低,粘度非常大;开始加热后,粘度随着温度的上升几乎是以指数级地下降;达到一定温度后,交联反应开始,粘度不再下降;然后随者温度的进一步上升;粘度急剧上升;最终,交联反应停止,动力粘度保持为常数。固化起始温度是按图四所示方式确定的。

流动指数计算方式如图五所示,粘度代表阻止流动的能力,流度代表流动的能力。图五是流度既粘度的倒数对样品在2℃/min加热速度下加热时间作图所得。动力粘度η对于描述低粘度(高流度)下的流变性能比较好。粉末涂料的流平性不仅取决于低的粘度,而且取决于它保持在低粘度下的时间长短。对流度时间曲线下一直到凝胶点的区域进行积分,所得到的数值即流动指数。流动指数的单位压力的倒数,1/Pa,它可以被认为是单位压力下每密耳厚的膜侧向流动的距离(密耳)。

表二列出了用Powderlink1174交联剂配制的粉末涂料配方及其性能。图六显示了安息香,一种常用的粉末涂料脱气剂对流变性质的影响。标有1的曲线没有加安息香,标有2的曲线加了配方量的1.4%,标有3的曲线加了2.4%的安息香。安息香的加入降低了玻璃化温度,增加了固化起始温度。使用增塑剂是配制厚膜PMMGU粉末涂料的途径之一,但是安息香用量超过配方量的1.4%后对性能几乎没有改善;安息香用量为1.4%和2.4%时都可以得到3.2-3.5密耳厚的无针孔涂膜。

低溶解性的弱碱如碳酸钙和氧化镁可很好的延缓酸催化作用、调节固化进程,以使涂料完全固化前厚膜部位得以充分脱气。图七和表三说明碳酸钙的加入可以增加流动指数、平均流度和固化起始温度,最小粘度略有下降。结果是凝胶时间变长,在不改变斜板流动性情况下可得到外观更好的无针孔厚膜(∽4密耳)涂层。

好在甘脲型氨基树脂的固化速度率可以通过加入催化剂以及对催化剂有作用的助剂来调节。TMMGU粉末涂料中使用胺添加剂可提供更为广阔的配方范围。例如在使用氨基树脂固化剂的热固性液体涂料中,常常使用‘封闭胺’作为催化剂体系的一部分以获得更好的包装稳定性(6)。一般来讲使用胺封闭的体系要比不封闭的体系固化速率低;这是因为在这种体系中实际上存在着质子化的胺,即一种弱酸(高的pKa)。当喷涂好的涂料烘烤时,胺挥发导致催化剂有效解封闭,酸强度增加(低的pKa),从而促使氨基树脂交联反应以较高速度进行。胺封闭酸催化剂体系的pKa和挥发性对固化进程有决定性的影响。

在MTSI催化的TMMGU粉末涂料配方中,DABCO三乙烯二胺(一种非泛黄性固体胺,缩写为TED,空气产品和化工公司生产)的影响如图八和表四所示。TED的加入会导致流动指数(流度对时间的积分)和平均流度(平均粘度的倒数)增加,另外最低粘度会降低,起始固化温度会上升。结果使凝胶时间变长,斜板流动性更好,从而使外观得到改善(平滑桔皮)的厚膜涂层。TED用量最大(0.5%重量)时,不发生固化反应,因此表中没有列出其数据。

在甘脲固化的粉末涂料中,加入那些能够提高酸催化剂pKa的非泛黄性胺添加剂,虽然不能完全但基本可以防止粉末涂料在其粒子开始熔融阶段和聚结阶段发生交联反应。熔融膜可以达到较低的粘度和更好的流平。随着进

一步的加热,封闭胺的挥发也可防止膜表面过早的热固化或‘结皮’,促进‘表面愈合’。四甲基哌醇(TAA-o1,赫斯公司生产),一种作为阻位胺光稳定剂中间体而出售的非泛黄性固体胺有类似作用。用上述两种添加剂都可以得到非常平滑的、高光泽的、厚达5密耳的无针孔膜。(见表五和表六)

采用复合添加剂的方式甚至可以得到更厚的无缺陷膜。加入配方量5%的增塑剂单硬酸铝和0.3%的TED的效果如图九所示。TED和单硬脂酸铝复合使用可大幅度的降低最低粘度(3.1Pa?s),提高流动性;这样可以得到厚达17

密耳的无针孔涂膜,在正常膜厚(1∽3密耳)时其性能保持良好。当这个复合添加剂应用于高Tg,高分支聚酯树脂Crylcoat3493(UCB化学公司生产)配制的粉末涂料时,流动性仍然很好(最低粘度31Pa?s),无针孔膜厚度可达10密耳;该配方的优点是具有极好的储存稳定性,它既可以在较高温度下快速固

化,也可以在较低温度下固化。TAA-o1和单硬脂酸铝复合添加剂也有相似效果(参见表七和表八)。

五、平滑的TMMGU无光粉末涂料

Powderlink1174固化的粉末涂料的一个独特性能是通过催化剂的选择能够将涂膜外观由光滑的表面改变为所希望的外观如平滑无光和皱纹表面,这一点是其他粉末涂料很难做到的。这种特性是不久前用环已烷基氨基磺酸(Cyclamicacid,Abbott实验室提供)作TMMGU粉末涂料催化剂时发现的(3,7),在与某些聚酯树脂搭配时,不用加蜡或二氧化硅就可得到60度光泽为35%∽45%平滑无光膜,并且具有良好的性能(参见表九和表十)。

表九和表十还列出了另外两个通过选择催化剂得到的无光粉末涂料配方及其涂膜性质。各种金属的磺酸盐用作1174粉末涂料的催化剂都可以得到很好的无光膜,甲磺酸锡是一种特别好的催化剂,它可以给出非常平滑的无光膜,且具有很好的耐冲击性能和其他机械性能。另外该涂料通过烘烤后不泛黄,且具有极好的耐老化性能。

图十一是一涂履环已烷基氨基磺酸催化的Powderlink1174无光粉末涂料样板的照片,很明显该涂料外观平滑,流平极佳。图十二是同一样板45倍显微照片。尽管手摸眼看样板是平滑的,但显微照片表明涂膜表面上布满了微小花纹,外观几乎是微粒状的。正是这种表面使光线发生有效散射,导致宏观平滑无光的涂膜表面。

六、耐久性TMMGU皱纹、花纹粉末涂料

皱纹、花纹粉末涂料正在赢得某些液体涂料甚至平滑粉末涂料所占据的传统市场,这种涂料令人爽心悦目,手感可从柔软的改变到坚韧的甚至粗糙或毛糙的。人们发现Powderlink1174粉末涂料用几种不同的胺封闭磺酸催化时,可得到外观极好的耐候皱纹粉末涂料(8)。虽然人们都知道有同类型的环氧基粉末涂料(9),但到目前为止,这类涂料还很难得到耐候性皱纹涂料。由于Powderlink1174粉末涂料本身具有极佳的耐候性能,因此使用胺封闭磺酸催化剂就可配制耐候性优异的皱纹粉末涂料。另外高的聚酯树脂/固化剂比(94/6)也使它具有经济优势。它的用途包括收录机、影碟机、计算机、家用电器及其它电子、电气产品、室外家具、栅栏、球场设施及卡车工具箱也是其潜在用途。

表十一列出了皱纹性TMMGU粉末涂料配方,在这些配方中用胺封闭磺酸作催化剂。配方A中催化剂为二甲基乙醇胺封闭的对甲苯磺酸盐(DMEA/P-TSA盐),配方B为二甲胺基丙醇封闭的对甲苯磺酸盐(DMAMP/P-TSA盐,氰特工业有限公司产,商品名为WL-catalystX-320)。配方C为三氟甲磺酸二乙胺盐(3M化工公司产品,商品名为FluoradFC-520催化剂)(10),所有这些催化剂都是以溶液形成得到的,必须与聚酯树脂通过熔融混合做成母料并除去溶剂。

从表一十二可知,上述配方制备的皱纹粉末涂料性能都很好。配方A加入了0.3%的DMEA/p-TSA催化剂,得到仿皮感的重皱纹涂膜;配方B加入了0.3%DMAMP/p-TSA催化剂,得到一种令人愉快的无规花纹涂膜,它手感柔软更为平滑;而配方C加入了0.3%的FluoradFC-520催化剂,得到一种有点星状的皱纹涂膜,它手感较为粗糙或毛糙,令人联想起古老的铸铁表面。图一十三和一十四分别为WL-catalystX-320和FluoradFC-520封闭磺酸催化的1174粉末涂料样板的照片,他们都具有令人悦目的外观,只是花纹象上面所说的有点不同。他们的显微照片更能说明问题,图一十五是X-320的显微照片,其皱纹花样为无规状,宽度0.25∽0.50mm,平均膜厚5∽8密耳,无针孔(我们发现膜厚超过10密耳也没有针孔)。图一十六是FC-520的显微照片,它显示星状外观;星状花纹中心没有针孔,它只是好几条皱纹的会聚点;我们发现不论星形出现与否,该涂料都具有很好的性能。

采用新的聚酯树脂如Crylcoat3493,Kuotex1000H(产协企业股份有限公司产)和Rucote620(Ruco聚合物公司产)配制1174皱纹性粉末涂料,其性能具有良好的重现性。最近UCB化工公司推出的一种新的聚酯树脂Crylcoat820和一种新的皱纹性催化剂Crylcoat120,是为配制耐久性的1174皱纹粉末涂料专门设计的。另一途径是采用Synthron公司的SI32-18a催化剂,它是以附载在固体负载物上的形式提供的。所有以上产品与TMMGU正确配合的话都可以得到性能优异的美丽的皱纹性粉末涂料。表一十三和表一十四列出了一些配方及其涂膜性质。加入少量的着色颜料,则可以得到各种漂亮动人的彩色皱纹涂料。(见表一十五和表一十六)

七、结论

高光范文篇8

耐久性粉末涂料具有很好的耐光致老化与降解性能,它即可用于室内制品的涂装,也可用于室外制品的涂装。为了得到良好的室外涂膜性能,粉末涂料所有组份包括交联剂,必须具有良好的耐光致老化与降解性能。氨基树脂交联剂如密胺类树脂具有优异耐久性能而广泛应用于液体涂料工业;由于几十年来良好的记录,它们成为液体涂料的首选交联剂,并且可得到低成本、耐久的、光稳定的坚硬涂膜。

Powderlink1174树脂(氰特工业有限公司生产,以下简称1174)是另一种氨基树脂交联剂,它是以甘脲而不是以密胺为基础的。人们都知道甘脲型氨基树脂涂料具有优异的室外耐久性能,而1174它主要是单体的四甲氧基甲基甘脲(TMMGU),它是高熔点的非粘性、不结块、易粉碎的固体,特别适合于室外型耐久粉末涂料的配制。产品1174其熔点高于90℃,它的主要成份TMMGU结构如图一所示。本论文我们将对Powderkink1174固化的粉末涂料配方研究和开发的最新成果作一论述(1)。

二、Powderlink1174交联剂和催化剂的特殊作用

在酸催化剂的存在下,氨基树脂交联剂包括1174,能够和含有羟基、羧基、酰胺基、氨基甲酸酯、硫醇基及氨基官能团的聚合物反应并交联。酸催化剂如PowderlinkMTSI催化剂(甲苯基甲基磺酰亚胺,氰特工业有限公司生产),可促进TMMGU中甲氧基甲基官能团与聚合物链上反应性官能团的交换反应,形成交联网络并生成甲醇。该反应如图二所示。前文中(2,3)我们讨论了几种有效催化剂,通过选择不同的催化剂,使用1174可得到多种多样的粉末涂料,如高光的、无光的和皱纹的粉末涂料。另外使用添加剂常常可以改变指定酸催化剂的强度,采用这种方式也可以使涂料的性能和外观得到明显的改善。我们发现使用磺酰亚胺催化剂MTSI,可以得到平滑的、无缺陷的、高光泽的厚膜涂料(4)。

三、高光泽无缺陷厚膜粉末涂料

对绝大多数最终用途来说,粉末涂层的典型膜厚不超过3密耳,近几年来粉末涂料涂膜厚度的发展趋势是趋于薄层化。很明显如果1.5∽2密耳的涂层能得到同样的外观和保护效果,3∽4密耳的涂层就有点浪费了。但是在某些用途中要求厚膜涂层,例如欧洲建筑涂料就有这种特殊要求。在欧洲建筑涂料要标上“合格”标签需要经过严格审批,合格涂料要求最低膜厚为2.4密尔(60微米)。为了达到上述膜厚,并考虑到法拉第屏蔽效应(在工件某些区域粉末的静电排斥效应),施工者不得不喷涂得比所需膜厚更厚,偶尔膜厚高达5密耳,图三描绘了这种情况。尽管用TMMGU和MTSI制造的粉末涂料固化时挥发份只有典型聚氨酯粉末涂料的一半左右(3),如果不使用助剂,甲醇的挥发将在膜比较厚(>3.5密耳)的地方造成针孔。为了使Powderlink1174粉末涂料能够得到厚度大于5密耳的无缺陷涂膜,我们做了很多努力研究其配方。

为了膜厚达到3.5密耳的涂膜充分脱气,防止针孔,1174粉末涂料必须有足够的流动性并且有足够时间让涂料在固化前充分‘愈合’其缺陷。粉末涂料,包括TMMGU粉末涂料固化时的流动性和流度,都可以用流变仪方便地测定(5)。

四、流变性、添加剂和厚膜涂层

本研究中平板流变仪使用RheometricRMS-605力学谱图仪,试验中复合粘度地测定在升温速度2℃/min,切变频率10rad/s,并改变应力的条件下进行。流变仪测定每一剪切应力下的弹性模量(G′)和损失模量(G″)。从这些数据我们可计算出流动指数、平均流度、固化起始温度和最低粘度。再将这些数据与粉末涂料性质即凝胶时间和斜板流动性以及固化膜性质,特别是外观和无针孔时的膜厚进行比较。

图四是一典型固化流变图,图的纵坐标为动力粘度(η,其定义见表一),横坐标为温度。实验的开始,温度很低,粘度非常大;开始加热后,粘度随着温度的上升几乎是以指数级地下降;达到一定温度后,交联反应开始,粘度不再下降;然后随者温度的进一步上升;粘度急剧上升;最终,交联反应停止,动力粘度保持为常数。固化起始温度是按图四所示方式确定的。

流动指数计算方式如图五所示,粘度代表阻止流动的能力,流度代表流动的能力。图五是流度既粘度的倒数对样品在2℃/min加热速度下加热时间作图所得。动力粘度η对于描述低粘度(高流度)下的流变性能比较好。粉末涂料的流平性不仅取决于低的粘度,而且取决于它保持在低粘度下的时间长短。对流度时间曲线下一直到凝胶点的区域进行积分,所得到的数值即流动指数。流动指数的单位压力的倒数,1/Pa,它可以被认为是单位压力下每密耳厚的膜侧向流动的距离(密耳)。

表二列出了用Powderlink1174交联剂配制的粉末涂料配方及其性能。图六显示了安息香,一种常用的粉末涂料脱气剂对流变性质的影响。标有1的曲线没有加安息香,标有2的曲线加了配方量的1.4%,标有3的曲线加了2.4%的安息香。安息香的加入降低了玻璃化温度,增加了固化起始温度。使用增塑剂是配制厚膜PMMGU粉末涂料的途径之一,但是安息香用量超过配方量的1.4%后对性能几乎没有改善;安息香用量为1.4

%和2.4%时都可以得到3.2-3.5密耳厚的无针孔涂膜。

低溶解性的弱碱如碳酸钙和氧化镁可很好的延缓酸催化作用、调节固化进程,以使涂料完全固化前厚膜部位得以充分脱气。图七和表三说明碳酸钙的加入可以增加流动指数、平均流度和固化起始温度,最小粘度略有下降。结果是凝胶时间变长,在不改变斜板流动性情况下可得到外观更好的无针孔厚膜(∽4密耳)涂层。

好在甘脲型氨基树脂的固化速度率可以通过加入催化剂以及对催化剂有作用的助剂来调节。TMMGU粉末涂料中使用胺添加剂可提供更为广阔的配方范围。例如在使用氨基树脂固化剂的热固性液体涂料中,常常使用‘封闭胺’作为催化剂体系的一部分以获得更好的包装稳定性(6)。一般来讲使用胺封闭的体系要比不封闭的体系固化速率低;这是因为在这种体系中实际上存在着质子化的胺,即一种弱酸(高的pKa)。当喷涂好的涂料烘烤时,胺挥发导致催化剂有效解封闭,酸强度增加(低的pKa),从而促使氨基树脂交联反应以较高速度进行。胺封闭酸催化剂体系的pKa和挥发性对固化进程有决定性的影响。

在MTSI催化的TMMGU粉末涂料配方中,DABCO三乙烯二胺(一种非泛黄性固体胺,缩写为TED,空气产品和化工公司生产)的影响如图八和表四所示。TED的加入会导致流动指数(流度对时间的积分)和平均流度(平均粘度的倒数)增加,另外最低粘度会降低,起始固化温度会上升。结果使凝胶时间变长,斜板流动性更好,从而使外观得到改善(平滑桔皮)的厚膜涂层。TED用量最大(0.5%重量)时,不发生固化反应,因此表中没有列出其数据。

在甘脲固化的粉末涂料中,加入那些能够提高酸催化剂pKa的非泛黄性胺添加剂,虽然不能完全但基本可以防止粉末涂料在其粒子开始熔融阶段和聚结阶段发生交联反应。熔融膜可以达到较低的粘度和更好的流平。随着进

一步的加热,封闭胺的挥发也可防止膜表面过早的热固化或‘结皮’,促进‘表面愈合’。四甲基哌醇(TAA-o1,赫斯公司生产),一种作为阻位胺光稳定剂中间体而出售的非泛黄性固体胺有类似作用。用上述两种添加剂都可以得到非常平滑的、高光泽的、厚达5密耳的无针孔膜。(见表五和表六)

采用复合添加剂的方式甚至可以得到更厚的无缺陷膜。加入配方量5%的增塑剂单硬酸铝和0.3%的TED的效果如图九所示。TED和单硬脂酸铝复合使用可大幅度的降低最低粘度(3.1Pa·s),提高流动性;这样可以得到厚达17

密耳的无针孔涂膜,在正常膜厚(1∽3密耳)时其性能保持良好。当这个复合添加剂应用于高Tg,高分支聚酯树脂Crylcoat3493(UCB化学公司生产)配制的粉末涂料时,流动性仍然很好(最低粘度31Pa·s),无针孔膜厚度可达10密耳;该配方的优点是具有极好的储存稳定性,它既可以在较高温度下快速固

化,也可以在较低温度下固化。TAA-o1和单硬脂酸铝复合添加剂也有相似效果(参见表七和表八)。

五、平滑的TMMGU无光粉末涂料

Powderlink1174固化的粉末涂料的一个独特性能是通过催化剂的选择能够将涂膜外观由光滑的表面改变为所希望的外观如平滑无光和皱纹表面,这一点是其他粉末涂料很难做到的。这种特性是不久前用环已烷基氨基磺酸(Cyclamicacid,Abbott实验室提供)作TMMGU粉末涂料催化剂时发现的(3,7),在与某些聚酯树脂搭配时,不用加蜡或二氧化硅就可得到60度光泽为35%∽45%平滑无光膜,并且具有良好的性能(参见表九和表十)。

表九和表十还列出了另外两个通过选择催化剂得到的无光粉末涂料配方及其涂膜性质。各种金属的磺酸盐用作1174粉末涂料的催化剂都可以得到很好的无光膜,甲磺酸锡是一种特别好的催化剂,它可以给出非常平滑的无光膜,且具有很好的耐冲击性能和其他机械性能。另外该涂料通过烘烤后不泛黄,且具有极好的耐老化性能。

涂履环已烷基氨基磺酸催化的Powderlink1174无光粉末涂料样板的照片,很明显该涂料外观平滑,流平极佳。图十二是同一样板45倍显微照片。尽管手摸眼看样板是平滑的,但显微照片表明涂膜表面上布满了微小花纹,外观几乎是微粒状的。正是这种表面使光线发生有效散射,导致宏观平滑无光的涂膜表面。

六、耐久性TMMGU皱纹、花纹粉末涂料

皱纹、花纹粉末涂料正在赢得某些液体涂料甚至平滑粉末涂料所占据的传统市场,这种涂料令人爽心悦目,手感可从柔软的改变到坚韧的甚至粗糙或毛糙的。人们发现Powderlink1174粉末涂料用几种不同的胺封闭磺酸催化时,可得到外观极好的耐候皱纹粉末涂料(8)。虽然人们都知道有同类型的环氧基粉末涂料(9),但到目

前为止,这类涂料还很难得到耐候性皱纹涂料。由于Powderlink1174粉末涂料本身具有极佳的耐候性能,因此使用胺封闭磺酸催化剂就可配制耐候性优异的皱纹粉末涂料。另外高的聚酯树脂/固化剂比(94/6)也使它具有经济优势。它的用途包括收录机、影碟机、计算机、家用电器及其它电子、电气产品、室外家具、栅栏、球场设施及卡车工具箱也是其潜在用途。

表十一列出了皱纹性TMMGU粉末涂料配方,在这些配方中用胺封闭磺酸作催化剂。配方A中催化剂为二甲基乙醇胺封闭的对甲苯磺酸盐(DMEA/P-TSA盐),配方B为二甲胺基丙醇封闭的对甲苯磺酸盐(DMAMP/P-TSA盐,氰特工业有限公司产,商品名为WL-catalystX-320)。配方C为三氟甲磺酸二乙胺盐(3M化工公司产品,商品名为FluoradFC-520催化剂)(10),所有这些催化剂都是以溶液形成得到的,必须与聚酯树脂通过熔融混合做成母料并除去溶剂。

配方制备的皱纹粉末涂料性能都很好。配方A加入了0.3%的DMEA/p-TSA催化剂,得到仿皮感的重皱纹涂膜;配方B加入了0.3%DMAMP/p-TSA催化剂,得到一种令人愉快的无规花纹涂膜,它手感柔软更为平滑;而配方C加入了0.3%的FluoradFC-520催化剂,得到一种有点星状的皱纹涂膜,它手感较为粗糙或毛糙,令人联想起古老的铸铁表面。图一十三和一十四分别为WL-catalystX-320和FluoradFC-520封闭磺酸催化的1174粉末涂料样板的照片,他们都具有令人悦目的外观,只是花纹象上面所说的有点不同。他们的显微照片更能说明问题,图一十五是X-320的显微照片,其皱纹花样为无规状,宽度0.25∽0.50mm,平均膜厚5∽8密耳,无针孔(我们发现膜厚超过10密耳也没有针孔)。图一十六是FC-520的显微照片,它显示星状外观;星状花纹中心没有针孔,它只是好几条皱纹的会聚点;我们发现不论星形出现与否,该涂料都具有很好的性能。

采用新的聚酯树脂如Crylcoat3493,Kuotex1000H(产协企业股份有限公司产)和Rucote620(Ruco聚合物公司产)配制1174皱纹性粉末涂料,其性能具有良好的重现性。最近UCB化工公司推出的一种新的聚酯树脂Crylcoat820和一种新的皱纹性催化剂Crylcoat120,是为配制耐久性的1174皱纹粉末涂料专门设计的。另一途径是采用Synthron公司的SI32-18a催化剂,它是以附载在固体负载物上的形式提供的。所有以上产品与TMMGU正确配合的话都可以得到性能优异的美丽的皱纹性粉末涂料。表一十三和表一十四列出了一些配方及其涂膜性质。加入少量的着色颜料,则可以得到各种漂亮动人的彩色皱纹涂料。

七、结论

Powderlink1174作为一种耐久性粉末涂料交联剂,给粉末涂料工业带来了新的配方选择,该交联剂能提供普通的耐候高光厚涂膜、平滑无光和皱纹涂膜。通过使用添加剂可以调节酸催化剂强度和固化前的流变性能,从而得到非常厚的、性能良好的高光无缺陷粉末涂料。使用环己烷基氨基磺酸或其他催化剂配制无光粉末,使用胺封闭磺酸催化剂配制皱纹粉末,这点在粉末涂料工业是独特的。皱纹性粉末涂料最终外观和性能取决于胺封闭磺酸的类型和浓度,皱纹的深浅和手感也是一样。

总之,含有Powderlink1174交联剂的粉末涂料具有化学多样性,各种方式包括加入添加剂和催化剂都可以改善其流动性能,最终得到所需要的涂膜性质和外观,以满足不同的应用要求。

高光范文篇9

关键词:棉花调控技术

0引言

新疆农四师六十三团地处塔克尔穆库尔沙漠腹地,年日照2700小时,有效积温3500℃以上,年降雨量148mm,无霜期150天左右,灾害性天气主要有大风、干旱、冰雹、霜冻等,晴天多雨天少。即有有力的天气条件,又有不利棉花生长的条件,通过多年生产实践,试验研究,在贯彻“矮、密、早、膜”栽培技术的基础上,改进播种方式,选择适合本地区栽培的品种,团场棉花产量不断提高,全团皮棉单产从2001年的112kg/667m2提高到2006年的136kg/667m2。现将棉花全生育期调控技术简介如下:棉花是无限制生长型植物,具有很强的可朔性,在生长过程中从外源激素、水、肥、温、光等都会影响棉花的长势长相及产量构成因素。合理促控,塑造合理株型均衡田间群体结构和提高光能利用率,是棉花栽培的核心内容。抓好棉花全生育的调控技术,搭好丰产架子,提高结铃率,达到丰产栽培的目的。

1种子调控

1.1晒种:由于棉种休眠期长,需要较长的后熟时间。通过晒种可以起到打破休眠,杀死种子表面病菌的目的。

1.2浸种:用缩节胺200mg/L浸种12小时,幼苗侧根数量增加30%以上,地上部分生长放慢,节间适中(3.4-4.5)cm,出叶速度并不降低,初始果枝平均下降一个节间。苗期一般不需要化控。如雨水多则可视情况轻控。

2蕾期调控

2.1中耕:可以有效提高地温,促进棉苗根系发育。中耕深度先浅后深,做到碎土良好,达到增温保墒的目的。

2.2叶面施肥:补充棉花苗期生长所需的微量元素,硼、锌及少量的氮、磷肥。

2.3受灾棉苗、僵苗一促为主,采取中耕、喷施赤霉素、叶面肥,对发生干旱的面田要提前灌水施肥促苗早发。

2.4喷施缩节胺,增加叶片叶绿素含量,促进花芽分化,控制基部节间伸长,主茎日生长量控制在0.7-0.9cm之间为宜,根据品种、土壤肥力、长势长相、天气状况适当调整化控浓度和次数。

3花期调控

3.1此时期是棉花营养生长和生殖生长旺盛期,又是水肥供应充足期。在灌水前3-4天必需对棉田进行缩节胺化控,用量在3-5g/667㎡.施用缩节胺次数、时间、用量应结合气候水情、品种、土壤肥力、长势长相灵活掌握。再用药量上掌握前轻后重的原则。为防早衰进行二次追肥,施尿素8-10kg/667m2。

3.2打顶整枝:通过择除顶心,去掉顶端优势,抑制营养生长,促进生殖生长,使养分有效的运输到生殖器官,防止早衰,保证秋桃成铃。

3.3打群尖:抑制叶枝和果枝生长,改善群体通风透光条件,保证蕾铃正常发育。

3.4去叶枝、推株并垄:改善田间通风透光条件,促进底部棉铃的发育。

高光范文篇10

在设计建筑节能照明系统时,既要考虑节能和环保,又要考虑其安全程度。只有将二者融合在一起,才能使节能、照明设计更加有效。设计者在设计时,不仅要考虑节能环保的问题,还要对新的问题进行解决,在对资源合理利用的情况下,尽量减少能耗,照明系统要符合要求。所以,建筑照明设计主要有以下几点要求:一是视觉的要求;二是最大限度的减少能耗;三是设计技术与方法要先进。只有努力做好这几点,才能使建筑照明节能的设计水平越来越高。

2提高设计水平的措施

2.1使用高光效光源

据相关规定要求,建筑照明所用光源应该根据以下几点来确定:第一,灯具在安装的时候,如有位置较低的,就要考虑使用荧光灯,因为荧光灯有着高光效、高寿命的特点,具有较好的显色性,在挑选荧光灯时,尽量选择径直管的。第二,灯具在安装时,位置高的地方就要考虑金卤灯,当装灯要求使用显色性较强的灯时,就要选择陶瓷性质的金卤灯,当装灯不要求显色性或要求较低时,就可以选择高压钠灯。第三,在装灯位置高或是不利于维修的地方,就要考虑选择无极荧光灯,因为这种灯有着高寿命的特点,工作的时间可以超过五万小时,另外,无极荧光灯的发光效率特别高,节能效果也特别好,电能消耗少,电压范围比一般的灯要大很多。

2.2将照明线路电能消耗降低

电流经过电阻流过照明线路后,会出现大量电能的消耗,因此,要选择电阻率较小的导线,近年来,人们在广泛的使用铜芯,在使用时,要避免消耗铜资源。要想降低线路的损坏,必须遵循以下几点:首先,要缩短导线的长度,铺设通电线路时,要选择直线,将弯路出现的效率降到最低,使导线达到最短,要降低铺设低压线路中回头线出现的次数,使电能在来回线路的消耗减少。为了缩短供电距离,要在负荷中心处安装变压器,当建筑物每层的面积达到10000平米时,配电所的数量最低是两个,以达到缩短干线长度的目的。低压配电室可以避免支线沿着干线倒送的事故发生,所以,要在高层建筑竖井旁,建设低压配电室。其次,要扩大导线的截面。要进行严格的资金消耗计算与增加计算,在保证增加导线横截面较为有意义的情况下,将导线的截面增大一级,使得能源消耗降至最低。

2.3照明系统功率因数的增大

一些照明系统电感元件用电设备会浪费电能的无功功率,如:变压器、镇流器等,使电能不能得到有效利用。所以,必须要将类似的无功功率降到最低,要将照明系统的功率因数增大,如:可以利用电子镇流器,在荧光灯的使用过程中对其进行安装,使得线路设备传输无功功率的数量降至最低。

2.4节能技术的创新

在设计节能照明系统时,要进行节能技术的创新,如:天然光。天然光就是利用天然光纤代替人工照明,可以在建筑的侧面及屋顶设计大量的玻璃,使得天然光可以通过玻璃照射在建筑物中,室内照明较为充足,白天可以完全脱离人工照明,当自然光线需要调整时,可以利用帘幕进行调适,不仅可以节省能源,还会使自然光的视觉效果达到最佳水平。在一些自然光不充足的地方,如地下室,设计人员可以将光纤照明利用进来,只需要将采集阳光的设备安装在室外,就可以良好的对其进行利用,其原理就是通过光纤,将设备中收集的天然光传输到室内,与此同时,人们还可以利用光纤技术制造出不一样的艺术效果。目前,已经有研究人员对发光的二极管进行研究,其电量消耗比正常的日光灯低,如果可以对其进行良好的使用,建筑照明系统低耗最降至低的目标就可以早日实现。

2.5照明器控制方式的改善

要根据每个建筑物的室内照明使用的特点以及要求,来选择照明器的控制方式。首先,面积较小的房间要选择一灯一个控制,或者是两灯一个控制的方式,尽量避免多灯一控的情况发生,减少不必要的能源消耗,房间面积大的灯控设计方法也如此。其次,在对建筑楼梯与楼道中的灯控进行设置时,尽量选择声音控制开光,这样,可以将开灯时间缩短,照明时间可以根据人为的控制来决定。最后,在对远离窗户采光较差的地方设置灯控时,要选择可以调光的控制设备,使其既可以保持室内照明均匀,又可以保证电能不被消耗。在建筑物中,不同的位置,灯控的选择也是不同的,为了节省电能的消耗,设计人员要根据实际情况进行科学、合理的选择。

3结束语