Le carbonate de calcium nano améliore les performances du mastic mais se révèle sensible à la chaleur.
Nano carbonate de calcium est l'un des produits de comblement fonctionnels les plus utilisés dans le industrie des produits d'étanchéité, capables d'augmenter le volume des mastics et d'améliorer leur résistance à la traction, leur résistance à l'usure, leur résistance à la déchirure, leur dureté et d'autres propriétés.
Apparence

L'aspect du mastic dépend principalement de la dispersion des charges dans l'adhésif de base. Les charges sont des poudres solides qui, après avoir été dispersées par des malaxeurs, des broyeurs et des mélangeurs planétaires, sont réparties uniformément dans l'adhésif de base pour former une pâte fine. Selon les propriétés intrinsèques des charges, la présence occasionnelle de petites quantités de particules fines ou de sable est considérée comme normale et acceptable.
Hdureté

La dureté désigne la dureté du mastic après son durcissement complet en une masse caoutchoutée. C'est l'une des propriétés physiques et mécaniques du produit. La dureté correspond à la capacité d'un matériau à résister aux tentatives de rayure ou de pression sur sa surface. Un mastic très dur présente une forte rigidité et une élasticité et une flexibilité insuffisantes ; inversement, un mastic peu dur offre une bonne élasticité et flexibilité, mais une rigidité insuffisante. Par conséquent, un mastic ne peut être ni trop dur ni trop mou ; ses caractéristiques doivent être adaptées aux besoins spécifiques.
Tbien Sbesoin

La résistance à la traction est également une propriété mécanique du mastic après polymérisation complète. Également appelée résistance à la traction, elle désigne la capacité d'un matériau à résister aux dommages lorsqu'il est soumis à une tension.
Selon son utilisation, un mastic doit présenter certaines exigences de résistance, notamment pour les adhésifs structuraux. La valeur minimale de résistance est clairement spécifiée dans la norme nationale, et un mastic de faible résistance ne peut répondre aux besoins. Cependant, il est déconseillé de privilégier la résistance du mastic au détriment de son élasticité.
Mécanique Ppropriétés de Sartiste sous Sstandard Cconditions

La résistance à la traction et l'allongement à la rupture du mastic à base de nano-carbonate de calcium sont très proches. Le nano-carbonate de calcium, dont les particules ont une taille d'environ 50 nm et une grande surface spécifique, présente de multiples points de contact (points de renforcement) avec le polymère du mastic. Il peut former de fortes interactions avec l'interface moléculaire du mastic, empêchant la propagation des fissures, générant des bandes de cisaillement, absorbant l'énergie et augmentant ainsi la résistance à la traction et l'allongement du mastic, ce qui lui confère une meilleure ténacité et une résistance accrue à la déchirure par impact.
Mécanique Ppropriétés de Sl'art est Hhaut Ttempérature de 90 ℃

Après un traitement thermique à 90 °C, la résistance à la traction et l'allongement à la rupture du mastic ont considérablement diminué. Parmi les mastics testés, ceux à base de nano-carbonate de calcium ont présenté la diminution la plus importante de ces paramètres. Ceci s'explique par la grande surface spécifique et la surface de chauffe élevées du nano-carbonate de calcium, ce qui rend son effet de renforcement plus sensible au traitement thermique.
Résumé

Bien que le carbonate de calcium nano améliore considérablement la résistance, l'élasticité et la durabilité du mastic dans des conditions standard, ses performances diminuent notablement sous l'effet d'une exposition à haute température, ce qui souligne la nécessité d'une formulation équilibrée pour répondre aux diverses exigences d'application.










