充满表面工程纤维素纳米晶体的环氧涂层的活性腐蚀保护与聚氨林
Alireza Shahnavaz1, Akbar Shojaei1, Pooria Rahmani1
1Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, P.O. Box 11155-9465, Tehran, Iran.
International journal of biological macromolecules
|January 31, 2025
概括
一种新的抗腐蚀纳米粒子,纤维素纳米晶体 (CNC) 从酸盐合的聚氨酸 (PANI) 接种,显著提高了温和钢的环氧涂层性能. 这种材料提供了更好的腐蚀抑制和粘附性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 腐蚀科学 腐蚀科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 环氧涂层广泛用于金属保护.
- 开发先进的抗腐蚀添加剂对于提高涂层性能至关重要.
- 聚氨酸 (PANI) 和纤维素纳米晶 (CNC) 为材料应用提供了独特的特性.
研究的目的:
- 通过将CNC植入酸盐合PANI,合成和描述一种新的抗腐蚀纳米粒子C-pP.
- 评估C-pP作为温钢环氧涂层中的添加剂的有效性.
- 研究C-pP对环氧涂料抗腐蚀性,粘附性和疏水性能的影响.
主要方法:
- 纤维素纳米晶体 (CNC) 的合成,由酸盐 (C-pP) 合的聚氨 (PANI) 接种.
- 使用富里埃变换红外光谱学 (FT-IR) 和热重力测量分析 (TGA) 进行了表征.
- 电化学阻抗光谱 (EIS) 用于腐蚀抑制效率,附着性测试和防水性接触角测量.
主要成果:
- EP/C-pP涂层实现了~69%的抑制效率,大约是EP/PANI的两倍.
- 样品的最佳粘附度达到了3MPa,超过了EP/PANI和EP涂层.
- 疏水性显著增加,接触角度从42.4°上升到92.4°.
结论:
- 与单独的PANI相比,C-pP在环氧涂层中充当一种优越的抗腐蚀纳米粒子.
- 增强的性能归因于CNC改进的PANI分散,导致更好的屏障性能.
- 由于在特定条件下对酸盐剂的智能释放,因此建议具有自我愈合的能力.


