Page 181 - 2025年7月防腐蚀专辑
P. 181

刘  等:  状纳米 Co O 对醇酸清漆防腐性能的影响
                                                            3  4
             腐蚀,未添加  状纳米Co O 的涂层,表面腐蚀非常
                                     3  4
             严重,扩蚀面积较大,并且有起泡现象。添加  状                            3    结 语
             纳米 Co O 涂层的腐蚀程度较未添加的轻 ;添加
                    3  4                                             本文制备了一种  状纳米 Co O 用于醇酸清
             0. 12%   状纳米 Co O 的涂层,表面只出现了轻微                                                       3  4
                                 3  4
                                                                漆,当  状纳米 Co O 质量分数为 0. 12%~0. 25%
             腐蚀;添加 0. 33%   状纳米 Co O 的涂层,表面腐                                        3  4
                                           3  4
                                                                时,涂层的腐蚀电流密度显著降低(1. 02~
             蚀变得更加严重。说明适量的  状纳米Co O 有利
                                                     3  4       1. 56 μA/cm),腐蚀电位(-289~-282 mV)及保护效
                                                                           2
             于提高醇酸涂层的防腐性。由于纳米粒子具有较高
                                                                率提高(99.3%~99. 5%),具有较高的阻抗 半径,
             的表面能,过量的  状纳米Co O 可能发生团聚,造
                                          3  4                  3. 5%NaCl溶液中浸泡 20 d后,表面仅有轻微腐蚀,且
             成涂层结构比较松散,松散涂层更易出现侵蚀,从而
                                                                吸水率较低(约 4%)。本研究设计的  状纳米
             出现耐盐水腐蚀能力下降。盐水浸泡试验结果与电
                                                                Co O 能有效提高清漆的耐腐蚀性,为高性能、服役寿
             化学测试结果基本一致。                                           3  4
                                                                命长的清漆的开发提供了有力的实践依据。
             2. 5    涂层的吸水率实验
                                                                                   参考文献
                 将涂覆  状纳米 Co O 的醇酸涂层的马口铁片
                                    3  4
             置于纯水中,其吸水率与浸泡时间的关系如图 6                             [ 1 ] GUO  L,WANG  H,LI  X,et  al. A  synergistic  system  of
             所示。                                                     polyaniline@ graphene-alkyd resin via a Gemini surfactant
                                                                     for enhanced anti-corrosion properties[J]. Progress  in
                                                                     Organic Coatings,2022,170:106944.
                                                                [ 2 ] THIRUVOTH  D  D,ANANTHKUMAR  M. Evaluation  of

                                                                     cerium oxide nanoparticle coating as corrosion inhibitor for
                                                                     mild steel[J]. Materials  Today:Proceedings,2022,49:
                                                                     2007-2012.
                     吸水率/%                                      [ 3 ] SHARMA  N,SHARMA  S,SHARMA  S  K,et  al.
                                                                     Investigations  on  corrosion  inhibition  performance  of  self-

                                                                     healing nano-clay modified epoxy coatings[J]. Journal of
                                                                     Building Engineering,2023,70:106368.
                                                                [ 4 ] YANG  J,CHEN  A,LIU  F,et  al. Hybrid  coating  of
                                                                     polydimethylsiloxane with nano-ZrO on magnesium alloy
                                                                                               2
                                                                     for superior corrosion resistance[J]. Ceramics International,
                                    时间/d
                                                                     2022,48(23):35280-35289.
                                                                                        e
                ?      ?         ?         ?          ?         [ 5 ] LIU C J,FENG X Y,LI N,t al. Super-hydrophobic Co O -
                                                                                                              4
                                                                                                            3
                                                                     loaded  nickel  foam  with  corrosion-resistant  property
             图6 含有不同质量分数  状纳米 Co O 的醇酸涂层吸水率
                                           3  4                      prepared by combination of hydrothermal synthesis  and
                  与  时间的关系                                           PFAS modification[J]. Surface & Coatings  Technology,
             Fig.6  Relationship  between  water  absorption  and  immersion   2017,309:1111-1118.
                                                                [ 6 ] MENKUER M,OZKAZANC H. Anticorrosive properties of
                   time  of  coating  with  different  mass  ratio  of  cotton-like
                                                                     PPy Co O composite films  coated on Al-1050 in OXA-
                   nano Co O                                              3  4
                         3  4                                        DBSA  mix  electrolyte[J]. Synthetic  Metals,2019,254:
                                                                     10-21.
                 由图 6 可以看出,随着浸泡时间的延长,涂层的
                                                                [ 7 ] DIVYAPRIYA  G,VIJAYAKUMAR  K  K,NAMBI  I.
             吸水率逐渐增大,6 d 左右基本达到饱和。未添加                                Development of a novel graphene/Co O  composite for
                                                                                                  3  4
              状纳米 Co O 的涂层吸水率最大,饱和时的吸水率                              hybrid  capacitive  deionization  system[J]. Desalination,
                        3  4
                                                                     2019,451:102-110.
             超过 12%,添加  状纳米 Co O 的涂层,吸水率显                       [ 8 ] SALAVATI-NIASARI  M,KHANSARI  A. Synthesis  and
                                         3  4
             著降低。但随着  状纳米 Co O 质量分数的增加                               characterization of Co O  nanoparticles by a simple method[J].
                                                                                   3
                                                                                     4
                                          3  4
                                                                     Comptes Rendus Chimie,2014,17(4):352-358.
            (从 0. 04% 至 0. 33%),吸水率先降低,饱和时的吸水                   [ 9 ] 文新萍,余会成,石展 ,等 .     状 基金属有机
             率降至 4% 左右,然后吸水率又增加。这可能是由                                  化合物对松香基醇酸树脂清漆防腐性能的影响[J].
                                                                     涂料工业,2023,53(4):8-12,20.
             于  状纳米 Co O 具有疏水性,适量添加有利于增
                            3  4                                     WEN  X  P,YU  H  C,SHI Z W,et  al. Effect  of  defective
             加涂层的疏水性能,使水分子很难渗透到涂层中,起                                 brick cobalt organic framework compounds  on corrosion
             到了优良的屏蔽效应 。 然而过量的  状纳米                                  resistance of rosin alkyd resin varnish[J]. Paint & Coatings
                                                                     Industry,2023,53(4):8-12,20.
             Co O ,会使涂层结构松散,松散的表面结构会降低
               3  4
             其疏水性能。                                             收稿日期       2025-03-10(修改稿)
                                                                                                          178
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186