【摘 要】
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通过硅烷偶联剂(OTS)对g-C3N4改性,将改性g-C3N4与聚氨酯共混后制备出改性g-C3N4/聚氨酯复合材料,研究不同质量分数的改性g-C3N4对改性g-C3N4/聚氨酯复合材料的耐腐蚀等性能的影响.利用红外光谱、X射线衍射能谱、X射线光电子能谱、粒径分析对g-C3N4的结构和性能进行了表征,同时利用接触角分析、扫描电镜、透射电镜、以及电化学对复合材料的形貌和性能进行了一系列的表征.结果表明,g-C3N4改性后分散性增强,平均粒径由682 nm降低为118 nm;改性g-C3N4掺杂使聚氨酯疏水性增
【机 构】
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湖北大学 功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室,武汉 430062;湖北大学 有机化工新材料湖北省协同创新中心,武汉 430062
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通过硅烷偶联剂(OTS)对g-C3N4改性,将改性g-C3N4与聚氨酯共混后制备出改性g-C3N4/聚氨酯复合材料,研究不同质量分数的改性g-C3N4对改性g-C3N4/聚氨酯复合材料的耐腐蚀等性能的影响.利用红外光谱、X射线衍射能谱、X射线光电子能谱、粒径分析对g-C3N4的结构和性能进行了表征,同时利用接触角分析、扫描电镜、透射电镜、以及电化学对复合材料的形貌和性能进行了一系列的表征.结果表明,g-C3N4改性后分散性增强,平均粒径由682 nm降低为118 nm;改性g-C3N4掺杂使聚氨酯疏水性增强,接触角提高25°;改性g-C3N4/聚氨酯复合材料的耐腐蚀性能随着改性g-C3N4质量分数的增加,呈现先增大后减小的趋势,当改性g-C3N4质量分数为3%时,复合材料的耐腐蚀性能提升最大,耐酸性可提升58.74%,耐碱性可提升46.34%.
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