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外墙涂料施工方便、成本低廉,是国家大力倡导推广的外墙饰面材料。但是,涂层耐沾污能力不足制约着外墙涂料的推广应用。近年来,随着TiO2光催化技术在涂料自清洁技术中的应用,光催化效应成为了目前制备自清洁涂层最具吸引力的方法。但光催化会对有机基料会产生不利的分解作用,也会加速涂膜自身分解。有鉴于此,本课题将纳米TiO2制成浆液喷涂于涂料表层,利用TiO2优异的UV屏蔽作用减少光催化作用对涂膜的损伤。同时,基于TiO2的光催化效应,研究涂膜水敏感性与涂料耐沾污性能关系。本论文以四正丙醇钛为钛源,采用水热合成法,在180℃条件下反应4h制得锐钛型亲水型、疏水型纳米TiO2,其中亲水型TiO2的粒径约为40nm,有团聚现象,疏水型TiO2的粒径仅约为7nm,粒径分布均匀、颗粒分散性好;以聚丙烯酸钠和六偏磷酸钠为分散剂对德固赛P25型纳米TiO2进行化学分散,当聚丙烯酸钠和六偏磷酸钠掺量分别为TiO2质量的0.065%和0.09%时,TiO2颗粒的分散性和浆液的稳定性最佳;利用硅烷偶联剂KH570对德固赛P25型纳米TiO2进行有机改性,在pH值4.0~4.5、反应温度70℃、反应时间5h的条件下,KH570成功接枝到纳米TiO2粒子的表面,其中,当硅烷偶联剂KH570添加量达到TiO2质量的45%时,疏水化改性效果达到最佳。将水热法制备和分散、改性所得纳米TiO2分别配制成一定浓度的浆液喷涂于涂料涂层表面,制得水敏感性不同的纳米涂层。利用接触角测定仪测定纳米涂层的亲水角度,可以得到水热法制备TiO2纳米涂膜的水接触角分别为18.3°和95.3°,分散、改性TiO2纳米涂膜的水接触角分别为21.9°和92.1°。对纳米TiO2改性后的外墙涂料涂层进行耐沾污试验,可以得到疏水型纳米涂层的耐沾污性能要优于亲水型纳米涂层。利用耐老化仪对纳米TiO2改性外墙涂料进行耐老化试验,可以得到,在人工加速老化过程中,TiO2粒子可以粘附在涂料表层,使纳米TiO2改性外墙涂料表面保持性质不变,且纳米涂膜可以改善涂料涂层的耐老化性能。