由
表4及
图5可见,以叔醋共聚物为基料的涂层具有最大的膨胀倍数及最低的稳定温度。2类乙酸乙烯酯共聚物在灼烧后均出现了涂层与基材剥离并发生开裂的现象,这也是这2组被涂覆试件在320 ℃(对应时间灼烧20 min后)后背板温度出现持续上升的原因之一,此温度与发泡剂的最大分解速率相吻合。由DTG曲线可知,乙酸乙烯酯共聚物的降解温程在260~350 ℃,可见在发泡剂达到最大分解速率以前,乙酸乙烯酯共聚物已部分降解,虽然其低熔融黏度有助于炭层的膨胀
[18],但聚合物链段的解离和相对分子质量的降低同样导致涂层对基材的粘附力下降,导致涂层剥离,隔热效果变差。丙烯酸酯共聚物制备的涂层在灼烧后发泡较为均匀,归因于丙烯酸酯共聚物较佳的热稳定性,但其较高的熔融黏度影响了炭层的膨胀,使最终的膨胀倍数低于乙酸乙烯酯共聚物。以具有多交联点的网状结构聚合物为基料的双组分体系,热稳定性同样优于线性的乙酸乙烯酯共聚物,但其在熔融状态下的弹性流动进一步限制了膨胀作用。观察
图5中以双组分聚氨酯为基料的涂层经灼烧后的形貌可以发现:大量不规则的大泡不均匀地浮于表面,这是由于发泡剂分解时,因基料未充分熔融、软化而导致发泡体系间的填料不能发生充分的混合,导致发泡不均,膨胀层内的细小气泡不断聚并形成大泡,并推动涂层膨胀并向表层迁移,加上膨胀层的刚性较强,此情况下若大气泡从局部位置冲破较薄的膨胀层,将形成穿孔与裂缝,从而导致整体碳层的膨胀不够均匀致密,最终失去隔热效果。由此可见,单纯选用热稳定性与发泡体系一致的基料或是单独使用高于发泡体系的基料,均不能满足生成膨胀层致密均一、粘附牢固的要求。