图2反映了聚氨酯密封胶的质量随时间的下降速率。电力和碳氢火灾升温模式对应的最大失重速率比标准灾升温模式大,这也侧面反映了这2种火灾更猛烈,升温条件更严酷。其次,在30= 60 min,标准火灾升温下的聚氨酯密封胶质量损失速率曲线出现了较为明显的峰值,可能是随着温度的持续升高,热量的积累冲破了聚氨酯密封胶在燃烧过程中形成的炭层结构。
JT2MS密封胶的粘接强度下降幅度最大,当热老化时间为2 400 h时,该试件的粘接强度为0.636 MPa,JT3,JT1MS密封胶的粘接强度均大于该试件;而JTlMS密封胶在90℃时,依然可以保持最高的粘接强度。
将本文制备的MS密封胶应用至建筑幕墙基材粘接过程中,分析MS密封胶性能的变化情况,对比每种MS密封胶试件之间的基础性能,分析结果如表1所示。由表1可知,在不同试件测试过程中,每个试件的定伸粘接性均未出现破坏,从外观上看,JTlMS密封胶与JT3MS密封胶的外观均保持较好状态,而JT2MS密封胶出现颗粒状态。
有学者研究了硅烷改性聚氨酯密封胶的粘接性能,模拟低温环境,不断测试硅烷改性聚氨酯密封胶的粘接性能变化,分析硅烷改性聚氨酯密封胶在应用过程中受环境的影响,以此总结了硅烷改性聚氨酯密封胶的应用性;但该方法仅针对单一的低温环境进行分析,未测试高温状态下的硅烷改性聚氨酯密封胶性能变化,测试结果并不完善。
建筑幕墙聚氨酯密封胶在使用一定时间后,会出现干裂,粘接性能降低等问题。以a一二羚基聚二甲基硅氧烷为主要原料,研究采用107胶、甲基硅油等多种材料制备胶体混合液,分别添加3种不同的纳米活性轻质碳酸钙,并在3种混合液中继续加入催化剂与交联剂,制成JT1,JT2与JT3这3种聚氨酯密封胶试件,测试不同聚氨酯密封胶试件性能。