氟代聚苯胺填料的制备及其涂层防腐性能的研究

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向涂层中添加聚苯胺类填料是一种极为高效的改善涂层防腐性能的方法。然而,聚苯胺具有明显的吸水缺陷,且其溶解性和可加工性被其极强的链刚性所限制。因此,对聚苯胺进行分子层面的设计改性以使其满足实用需求显得十分重要。本论文致力于对聚苯胺进行改性来获得高性能防腐填料,主要从下面三个方向展开探索性工作。首先制备近二维片状结构的氟代聚苯胺(PFAN),并考察影响PFAN各项性能的合成因素。然后将制备的PFAN添加到环氧树脂中制备涂层,考察PFAN对涂层各项性能的影响。结果表明,涂层的吸水率在PFAN优异的疏水性能和极大的比表面积作用下显著降低。同时,由于PFAN既能吸附金属又能参与环氧树脂固化,涂层具有显著提高的附着力。在防腐性能方面,由于PFAN同时具备钝化和缓蚀能力,添加量为4.0wt.%的涂层在历经660天的3.5 wt.%Na Cl盐水浸泡后防腐性能没有退化。其次在PANI的外表包覆一层PFAN来克服PANI的各项缺陷的同时降低填料的成本。将得到的低成本填料应用到树脂涂层中对比考察填料对环氧涂层各项性能的影响。由于兼具PFAN的钝化能力和缓蚀能力,PFAN与PANI的比例为1:2的填料的添加量在3.0wt.%的涂层在历经230天的3.5wt.%盐水浸泡后防腐性能没有退化。最后通过重氮化反应,在由BN六元环组成的高抗渗透性的六方氮化硼(hBN)上化学接枝PFAN(PFAN/BN)来进一步改善填料的防腐性能。制备的填料添加到环氧涂层中考察对涂层性能的影响。在h-BN优异的阻隔性能和PFAN的钝化性能双重加持下,低含量(0.9wt.%)BN/PFAN涂层防腐性能在历经120天3.5wt.%盐水浸泡后没有退化。
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