【摘 要】
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随着全球环境日趋严重化,水性无机涂料成为一种未来涂料发展的趋势。硅酸盐富锌涂料是一种水性无机涂料,具有绿色、环保、低毒、耐蚀性好等特点。但是,相比有机涂料,硅酸盐富锌涂料综合性能较差,存在耐水性与附着力不佳等缺点,且硅酸盐富锌涂料中锌粉含量高,会影响施工人员身体健康,增加涂料制备成本。基于此,本文以提高硅酸盐富锌涂料的耐蚀性,降低其锌粉含量为目的,制备出石墨烯(Gr)/硅酸盐富锌防腐涂料与纳米Zn
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随着全球环境日趋严重化,水性无机涂料成为一种未来涂料发展的趋势。硅酸盐富锌涂料是一种水性无机涂料,具有绿色、环保、低毒、耐蚀性好等特点。但是,相比有机涂料,硅酸盐富锌涂料综合性能较差,存在耐水性与附着力不佳等缺点,且硅酸盐富锌涂料中锌粉含量高,会影响施工人员身体健康,增加涂料制备成本。基于此,本文以提高硅酸盐富锌涂料的耐蚀性,降低其锌粉含量为目的,制备出石墨烯(Gr)/硅酸盐富锌防腐涂料与纳米ZnO/石墨烯(Nano-ZnO/Gr)硅酸盐富锌防腐涂料,并对这两种防腐涂料的性能进行表征。本文主要研究内容如下:1.采用CVD法制备出石墨烯,采用水热法将制备出的石墨烯与Nano-ZnO(纳米氧化锌)进行复合,制备出Nano-ZnO/Gr复合物。利用扫描电子显微镜(SEM)、物理吸附仪、X射线衍射(XRD)与红外光谱(IR)等仪器对石墨烯与Nano-ZnO/Gr的形貌与结构进行表征。结果表明,制备出的石墨烯层数为8-10层,其比表面积为312.12 m2 g-1,平均孔径为19.79 nm,微孔面积为49.45 m2 g-1;制备出的Nano-ZnO/Gr是由Nano-ZnO与石墨烯物理复合而成。2.将石墨烯与Nano-ZnO/Gr复合物分别加入到硅酸盐富锌涂料中,制备出石墨烯/硅酸盐富锌防腐涂料与Nano-ZnO/Gr硅酸盐富锌防腐涂料。利用SEM、电化学测试、盐雾试验等方法对制备出的涂料形貌与耐腐蚀性能进行表征。结果表明,在制备的石墨烯/硅酸盐富锌涂料中,耐蚀性最好的是锌含量为30wt%与石墨烯含量为0.05wt%的涂料,其耐水性能达到了 12天,自腐蚀电位(Ecorr)为-0.577 V,自腐蚀电流密度(icorr)为1.325×10-6 A/cm2,其低频区模值(|Z|0.01Hz)为2.62×104Ω·cm2,涂层电荷转移电阻(Rct)为2.91×104Ω·cm2,盐雾试验达到了 240h以上;在制备的Nano-ZnO/Gr盐富锌涂料中,耐蚀性最好的是锌含量为30wt%与Nano-ZnO含量为1wt%的涂料,其耐水性能达到了 17天,Ecorr为-0.589 V,icorr为7.82×10-7A/cm2,|Z|0.01Hz为 3.069×104Ω·cm2,Rct为3.045×104Ω·cm2,盐雾试验达到了 360 h以上。可以得出,加入Nano-ZnO/Gr复合物比加入石墨烯的硅酸盐富锌涂料的耐蚀性更好,Nano-ZnO/Gr硅酸盐富锌涂料具有很好的应用价值。
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