圖2反映了聚氨酯密封膠的質量隨時間的下降速率。電力和碳氫火災升溫模式對應的最大失重速率比標準災升溫模式大,這也側面反映了這2種火災更猛烈,升溫條件更嚴酷。其次,在30= 60 min,標準火災升溫下的聚氨酯密封膠質量損失速率曲線出現了較為明顯的峰值,可能是隨著溫度的持續升高,熱量的積累沖破了聚氨酯密封膠在燃燒過程中形成的炭層結構。
JT2MS密封膠的粘接強度下降幅度最大,當熱老化時間為2 400 h時,該試件的粘接強度為0.636 MPa,JT3,JT1MS密封膠的粘接強度均大于該試件;而JTlMS密封膠在90℃時,依然可以保持最高的粘接強度。
將本文制備的MS密封膠應用至建筑幕墻基材粘接過程中,分析MS密封膠性能的變化情況,對比每種MS密封膠試件之間的基礎性能,分析結果如表1所示。由表1可知,在不同試件測試過程中,每個試件的定伸粘接性均未出現破壞,從外觀上看,JTlMS密封膠與JT3MS密封膠的外觀均保持較好狀態,而JT2MS密封膠出現顆粒狀態。
有學者研究了硅烷改性聚氨酯密封膠的粘接性能,模擬低溫環境,不斷測試硅烷改性聚氨酯密封膠的粘接性能變化,分析硅烷改性聚氨酯密封膠在應用過程中受環境的影響,以此總結了硅烷改性聚氨酯密封膠的應用性;但該方法僅針對單一的低溫環境進行分析,未測試高溫狀態下的硅烷改性聚氨酯密封膠性能變化,測試結果并不完善。
建筑幕墻聚氨酯密封膠在使用一定時間后,會出現干裂,粘接性能降低等問題。以a一二羚基聚二甲基硅氧烷為主要原料,研究采用107膠、甲基硅油等多種材料制備膠體混合液,分別添加3種不同的納米活性輕質碳酸鈣,并在3種混合液中繼續加入催化劑與交聯劑,制成JT1,JT2與JT3這3種聚氨酯密封膠試件,測試不同聚氨酯密封膠試件性能。