磷酸盐无机涂料的开发与应用研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:xiaomai1212
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前,金属防护是亟需解决的问题。在无机防腐涂料中,磷酸盐防腐蚀涂层材料因具有优异的综合性能而备受关注,但其缺点是固化温度较高,无法达到常温和低温下固化。针对上述问题,本论文对涂料中固化剂进行改性,通过颜填料的添加,降低了磷酸盐防腐涂层的固化温度,实现了磷酸盐防腐涂层的常温延缓固化,增强了涂层的性能。主要包括:(1)研究了无机磷酸盐成膜体系的组成及性能。以不同摩尔比的磷酸、氢氧化铝混合物为成膜物质,通过对照实验考察了磷酸二氢铝基料制备的最佳摩尔比,优化了无机磷酸盐基料的合成工艺条件。结果表明:以磷酸、氢氧化铝为反应物,当Al/P摩尔比为2/5,反应温度80℃,制备出无机磷酸盐防腐涂料中的主要成膜物质为磷酸二氢铝。(2)研究了固化剂改性对磷酸盐防腐涂料固化时间的影响。结果表明:使用TEOs表面包覆技术对MgO改性,得到SiO2包覆MgO。改性固化剂可使涂料的固化时间由10 s延长至120 min,大大提高了涂料的施工性能。(3)研究了添加不同含量硅溶胶对磷酸盐防腐涂料性能的影响。结果表明:当硅溶胶的添加量在3%时,对应的无机磷酸盐涂料固化反应的吸收峰和放热峰会向低温方向移动,从而降低了涂料固化温度。(4)研究了改性镁铝水滑石对磷酸盐防腐涂料性能的影响。结果表明:采用“自上而下”的方式制备剥离层镁铝水滑石(MLDH),通过TEM、SEM、AFM等测试方法对MLDH形貌及结构进行表征。MLDH与基料混合后,利用电化学测试比较了改性涂层的耐腐蚀性能,结果表明:MLDH改性涂层具备优异的耐腐蚀性能,与未改性涂层相比,在3.5%Na Cl溶液中浸泡30 d,腐蚀电位正移19 mV。
其他文献
学位
随着经济的快速发展,对橡胶性能的要求也日益提升。为了满足对橡胶材料性能的高要求,需要将一种或多种填料补强到橡胶基体中,以此提高其性能。层状粘土作为二维纳米填料具有较大的长径比,可有效提高橡胶的机械性能、阻燃性能、气体阻隔性能和耐老化性能等性能。但层状粘土属于无机填料,且具有较多羟基,导致其在橡胶中的分散较差。为了提高层状粘土的分散性,制备具有优异力学性能的橡胶复合材料,选用山梨酸(SA)对层状粘土
学位
润滑油脂在使用过程中,受热、光影响会发生氧化,导致性能下降,甚至会腐蚀金属器件或损坏设备。延缓和抑制氧化的解决办法是添加抗氧化剂,抗氧化剂具有重要的商业使用价值,但是抗氧化剂的研究当前存在一些问题和挑战:(1)常用抗氧化剂都属于有机物,存在明显缺点:酚类抗氧剂的热稳定性差;胺类抗氧剂的毒性大、成本高、易变色;二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP)抗氧化剂有严重的磷和硫污染;杂环抗氧化剂价格昂贵。(2)多数
学位
在全球碳中和的背景下,开展以可再生能源驱动的光催化CO2还原研究具有重要意义。然而,由于CO2具有较高的C=O键能且水氧化半反应动力学速率缓慢,导致该过程效率较低,限制了实际应用。近年来,研究者们采用三乙醇胺为代表的空穴牺牲剂,通过消耗更多的空穴,在加快氧化动力学速率的前提下,提高了CO2的还原效率。然而,空穴牺牲剂的氧化产物附加值较低,造成了空穴氧化能的浪费。5-羟甲基糠醛(5-HMF)作为一类
学位
阴离子交换膜燃料电池(AEMFCs)又称碱性膜燃料电池,具有氧还原动力学快,能使用非贵金属催化剂等优点。然而,作为其核心部件之一的阴离子交换膜(AEMs),仍面临一系列亟待解决的问题,如离子传导率不高,耐碱性差等。因此,开发出具有优异性能的阴离子交换膜是AEMFCs投入商业使用的必要前提。基于这些问题,为平衡AEMs离子传导率、碱稳定性以及尺寸稳定性等性能,进行了如下探索:1.聚苯醚(PPO)负载
学位
<正>2023年全国学前教育宣传月的主题是“倾听儿童相伴成长”,在宣传月启动前夕,我和同事们带着对课程探究的期待与困惑,走进中华女子学院附属实验幼儿园,体验幼儿心中的“花草园”,近距离感受花草园的芬芳。在花草园,倾听无处不在。短短两天的跟岗,我倾听着花草园的“呼吸”,找到了许多触动心灵的“连接”。
期刊
燃料电池因其能量效率高和环保等优点受到人们的关注,其面临的主要挑战是氧还原反应(ORR)动力学缓慢。Pt基催化剂因稀缺昂贵等问题制约了其商业化应用,因此需开发高效和耐久性良好的催化剂来取代Pt。静电纺丝制备的碳纳米纤维具备的优异导电性和柔韧性有利于提高其催化性能,而且它能够引入大量的孔结构,有利于调整电荷分布增强其传质能力。本论文以静电纺丝为制备方法,通过合理设计得到多孔结构的高效催化剂,为新型氧
学位
甘油选择性氧化制备二羟基丙酮(DHA)是实现甘油高值转化的重要路径。传统催化方法(如酶催化,热催化)虽然可以获得较高的DHA选择性和得率,但通常需要较为苛刻的反应条件,并且使用贵金属催化剂以及需要额外氧化剂。太阳能驱动的光电催化(PEC)技术可以在室温常压条件下实现对甘油的选择性氧化,并且可以耦合阴极制氢,为甘油氧化制DHA提供了一条绿色高效的反应路径。但当前光电催化甘油氧化制DHA仍面临产物选择
学位
苯酚和环己酮作为具有高附加值的化工原料,主要应用于医药、农药、橡胶等领域,主要用于合成双酚A、酚醛树脂、己内酰胺等精细化学品。苯酚和环己酮的应用价值高,因此环己基苯氧化制备过氧化氢环己基苯再酸解为苯酚和环己酮具有较好的工业应用前景。但是环己基苯液相氧化目前面临着催化效率低,副产物多等问题,因此,需要开发出高活性的催化剂用于催化环己基苯氧化反应。本文基于层状双金属氢氧化物(LDHs)与碳纳米管(CN
学位
利用可再生能源(如太阳能、风能)驱动的电化学技术,直接从水中生产氢气(H2)被公认为是一条绿色环保的途径。然而,目前电解水产氢仍面临经济性差等问题。通过电解水制氢耦合有机物氧化是同时实现氢气与高值化学品生产,降低制氢成本的一条绿色合成途径。甘油是一种来源广泛且廉价的基础原料,其通过催化氧化可实现多种醛/酮/酸等C1-C3产物的制备。其中,乳酸是甘油氧化的重要产物之一,被广泛用于制备生物可降解塑料(
学位