聚氨纳米复合材料涂层与基于的转换层相结合,可增强抗腐蚀,恐冰性质和表面保护
Shamim Roshan1, Reza Jafari1, Gelareh Momen1
1Department of Applied Sciences, University of Québec in Chicoutimi (UQAC), 555, Boul. de l'Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada.
Molecules (Basel, Switzerland)
|August 29, 2024
概括
这项研究开发了用于的先进的恐冰性聚氨纳米复合材料涂层. 优化的涂层提供了出色的抗冰性和耐腐蚀性,确保了耐久的基板粘附,以提供延长的保护.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
- 腐蚀工程 腐蚀工程
背景情况:
- 合金易受腐蚀和冰积累的影响,需要保护性涂层.
- 开发具有恐冰性和抗腐蚀性质的多功能涂层对于各种应用至关重要.
- 聚氨纳米复合材料为实现这些双重功能提供了一个有希望的平台.
研究的目的:
- 为基板设计恐冰型聚氨纳米复合材料涂层,增强基板的抗腐蚀能力.
- 研究纳米颗粒度对涂层性能的影响,包括恐冰性和粘附性.
- 评估基于/的转换涂层和纳米复合材料在改善基质保护方面的协同效应.
主要方法:
- 聚氨纳米复合材料涂料的配方,使用聚醇,异酸盐和聚甲西洛处理的纳米颗粒.
- 使用接触角度,接触角度歇斯底里和原子力显微镜对表面特性进行表征.
- 通过差异扫描热度计,冷时间延迟,冰粘合测试和冰积累测试来评估恐冰性质.
- 使用电化学阻抗光谱和交叉切割试验评估耐腐蚀性和粘附性.
主要成果:
- 优化涂层表现出高接触角度 (高达167°) 和低接触角度歇斯底里 (3°±0.5°) 与低冰核化温度 (-23°C).
- 4%重量%的二氧化纳米粒子涂层显示出优异的恐冰性能.
- 结合的/转换涂层和纳米复合材料提供了出色的冰粘附性阻力 (15个循环后15kPa) 和长期防腐蚀保护 (大约15kPa). 90天的时间, Z 代数lf = 1.6 × 10^9 Ω·cm2).
结论:
- 防冰聚氨纳米复合材料涂层有效地减轻了基板上的腐蚀.
- 氧化纳米颗粒的度显著影响恐冰性和粘附性质.
- 使用基于/的转换涂层进行预处理,可以协同提高整体性能,提供卓越的耐腐蚀性和粘附性.
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