改性石墨相氮化碳/水性环氧防腐涂层的制备及性能评价

来源 :沈阳化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bueryuyu33
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在钢结构材料表面涂覆有机涂层,是目前一种经济有效的防腐手段,如水性环氧树脂涂层,但其本身质地较脆,且在固化过程中易形成孔洞、裂纹等缺陷,很大程度的限制了应用范围,因此开发具有长效经济高性能的防腐涂层具有重要意义。本文拟采用三聚氰胺自制石墨相氮化碳(g-C3N4),并对其改性制备具有多层结构的g-C3N4复合材料,通过喷涂方法,在Q235钢板上制备出一系列的防腐性能优异的水性环氧(WEP)复合涂层,具体研究内容如下:(1)采用三聚氰胺煅烧制备g-C3N4,并通过多巴胺(DA)包覆得到PDA@g-C3N4填料,同时制备出PDA@g-C3N4/WEP复合涂层。结果表明,多巴胺的引入能够改善g-C3N4与WEP的相容性,其最佳添加量为1.0 wt.%,PDA@g-C3N4/WEP复合涂层的低频阻抗值最高能达到7.90×10~8Ω·cm~2,较纯WEP涂层高了1个数量级,比g-C3N4/WEP涂层也提高了2.19倍。(2)在前期的研究基础上,利用硅烷偶联剂(KH-550)将CeO2纳米球分散在PDA@g-C3N4表面上制备不同质量比的PDA@g-C3N4-CeO2复合粒子,并制备PDA@g-C3N4-CeO2/WEP复合涂层。结果表明,当PDA@g-C3N4与CeO2纳米球的质量比为3:1时,制备的PDA@g-C3N4-CeO2/WEP复合涂层防腐性能最优异。该涂层在浸泡15天后仍能保持较高的低频阻抗值(6.69×10~8Ω·cm~2),比纯WEP涂层高3个数量级,相比g-C3N4/WEP涂层则高1个数量级。这主要归因于Ce4+与PDA腐蚀抑制的协同作用。
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