Page 46 - 2025水性涂料虚拟专辑
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张  等:石墨烯/聚苯胺水性硅酸 富锌防腐涂层的制备及性能研究


             无Gr/PANI 1%Gr/PANI 2%Gr/PANI 3%Gr/PANI 4%Gr/PANI   无Gr/PANI 1%Gr/PANI 2%Gr/PANI 3%Gr/PANI 4%Gr/PANI






                         (a)— 粉与基料质量比 0. 5∶1                                (b)— 粉与基料质量比 1∶1
             无Gr/PANI 1%Gr/PANI 2%Gr/PANI 3%Gr/PANI 4%Gr/PANI   无Gr/PANI 1%Gr/PANI 2%Gr/PANI 3%Gr/PANI 4%Gr/PANI







                          (c)— 粉与基料质量比 2∶1                                  (d)— 粉与基料质量比 3∶1
                               图10  粉与基料的质量比及 Gr/PANI含量不同时涂层盐雾试验 360 h后的照片
             Fig. 10 The photos of coatings with different mass ratios of zinc powder to base material and Gr/PANI content after salt spray test  for 360 h

                                                                     with  various  amounts  of  highly  dispersed  polypyrrole-
             3   结 语                                                 deposited  alumina  monohydrate  particle[J]. Progress  in
                                                                     Organic Coatings,2013,76(1):17-32.
                 采用原位聚合法制备了 Gr/PANI,并研究其对水
                                                                [ 5 ] ROSE T K,WOLSTENHOLME J. Anti-corrosion properties
             性硅酸 富锌涂层的防腐性及锌含量的影响。研究                                  of  zinc  dust  paints[J]. Corrosion  Science,1977,17(4):
             结果表明,当锌粉与基料质量比 1∶1、Gr/PANI 含量为                          341-351.
             2% 时,涂层附着力为 1 级、硬度为 5H、水接触角达                       [ 6 ] 徐亮,唐一文,  生,等 . 碳纳米管改性无机-有机水性
             89. 8°。和锌粉与基料质量比 3∶1 的水性硅酸 富锌                           富 涂料的制备及其性能[J]. 腐蚀与防护 . 2008,29(6):

             涂层(不含 Gr/PANI)相比,其|Z|            增加了 4 倍、E              309-312.
                                          0. 01 Hz        corr
                            i
             增加了 0. 116 V、 降低了 1 个数量级。在耐盐雾试                     [ 7 ] 张 艳,江静华,马爱斌,等 . 硅丙乳液在 片状无机富
                             corr                                     涂料中的应用[J]. 腐蚀科学与防护技术,2010,22(2):
             验中,其表面锈 最少。所以,Gr/PANI 不仅能提高
                                                                     142-145.
             水性硅酸 富锌涂层的防腐性,同时可提高锌粉利
                                                                [ 8 ] 陈刚, 庆春, 红梅,等 . 高附着力高  性水性无机
             用效率,从而降低其锌粉含量,即通过疏通锌粉间导
                                                                     富 涂料的制备[J]. 涂料工业,2019,49 (5):51-54.
             电通路和提高涂层物理屏障效应共同作用改善涂层                             [ 9 ] 刘雪梅,陈刚,吴 ,等 . 新型硅丙乳液在水性无机富
             的防腐性。该研究对降低锌粉含量和增强涂层防腐                                  涂料中的应用[J]. 电镀与涂饰,2021,40(6):437-441.
             性研究具有良好的指导意义。                                      [10] 张曾生,熊金平, 禹. 片状无机富 涂料的制备及其性能[J].
                                                                     北京化工大学学报:自然科学版,2007(增刊Ⅱ):69-72.
                                参考文献
                                                                [11] 丁俊勇,李三 ,王  . 水性改性片状 粉硅酸 富 防
             [ 1 ] 张博晓,刘 清,张本桥,等 . 水性无机富 涂料的研究                       腐涂料的性能[J]. 电镀与涂饰,2015,34(22):1270-1274.
                 进展[J]. 胶体与聚合物,2020,38(1):39-41.                [12]  向 ,王维,刘玉硕,等 . 纳米-无机复合涂料的制备及
             [ 2 ] ARIANPOUYA  N,SHISHESAZ  M,ARIANPOUYA  M,et       其性能研究[J]. 山东化工,2018,47(9):22-23.
                 al. Evaluation  of  synergistic  effect  of  nanozinc/nanoclay   [13] YU  F,CAMILLI  L,WANG  T,et  al. Complete  long-term
                 additives  on  the  corrosion  performance  of  zinc-rich   corrosion protection with chemical vapor deposited graphene[J].
                 polyurethane nanocomposite coatings using electrochemical   Carbon,2018,132:78-84.
                 properties  and  salt  spray  testing[J]. Surface  &  Coatings   [14] CHAUHAN  D  S,QURAISHI  M  A,ANSARI  K  R,et  al.
                 Technology,2013,216:199-206.                        Graphene and graphene oxide as new class of materials for
             [ 3 ] SCHAEFER   K, MISZCZYK   A.  Improvement   of     corrosion  control  and  protection:present  status  and  future
                 electrochemical  action  of  zinc-rich  paints  by  addition  of   scenario[J]. Progress in Organic Coatings,2020,147:105741.
                 nanoparticulate  zinc[J]. Corrosion  Science,2013,66:  [15] CHENG L H,LIU C L,HAN D J,et al. Effect of graphene
                 380-391.                                            on  corrosion  resistance  of  waterborne  inorganic  zinc-rich
             [ 4 ] GERGELY  A,BERTÓTI  I,TÖRÖK  T,et  al. Corrosion   coatings[J]. Journal  of  Alloys  and  Compounds,2019,774:
                 protection  with  zinc-rich  epoxy  paint  coatings  embedded   255-264.
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