首页> 中文学位 >纳米容器封装缓蚀剂增强聚氨酯涂层抗蚀性研究
【6h】

纳米容器封装缓蚀剂增强聚氨酯涂层抗蚀性研究

代理获取

目录

声明

1.绪论

1.1纳米容器

1.1.1纳米容器的概念

1.1.2纳米容器的分类

1.2介孔材料

1.2.1埃洛石纳米管的概述

1.2.2埃洛石纳米管的应用

1.2.3介孔二氧化硅的概述

1.2.4介孔二氧化硅的修饰

1.2.5刺激响应可控释放的介孔二氧化硅

1.3论文的研究目的与内容

1.3.1研究目的

1.3.2研究内容

2.实验部分

2.1实验试剂及仪器

2.2实验步骤

2.2.1缓释型HNTs的制备

2.2.2 pH可控释放的MSN的制备

2.2.3产品的表征

2.2.4 Ce3+的释放测试

2.2.5 BTA释放性能的研究

2.2.6铝合金预处理

2.2.7 HNTs/PU系列涂层的制备及分析

2.2.8 MSN/PU系列涂层的制备及分析

3. 缓释放型纳米容器封装缓蚀剂增强聚氨酯涂层的抗蚀性

3.1概述

3.2结果讨论

3.2.1形貌与结构表征

3.2.2缓蚀剂释放动力学

3.2.3盐水浸泡试验

3.2.4中性盐雾测试

3.2.5涂层损伤自修复机理

3.3本章小结

4. pH开关型纳米容器封装缓蚀剂增强聚氨酯涂层抗蚀能力

4.1概述

4.2实验结果及讨论

4.2.1形貌与结构表征

4.2.2缓蚀剂释放动力学

4.2.3 盐水浸泡实验

4.2.4中性盐雾测试

4.2.5涂层损伤自修复机理

4.3本章小结

5.全文总结与展望

5.1总结

5.2展望

致谢

参考文献

附录1: 攻读硕士学位期间公开发表的论文

展开▼

摘要

负载缓蚀剂的纳米容器作为一种新型微纳米涂料添加剂,不仅能够实现缓蚀剂的可控释放,还赋予涂层一定的自我修复能力。本文以埃洛石纳米管(HNTs)封装无机缓蚀剂Ce3+制备了可控释放的纳米容器;以及以介孔SiO2封装缓蚀剂苯并三氮唑(BTA)制备了pH受控释放的纳米容器。将二者掺杂入聚氨酯(PU)基料中进行涂层综合性能测试,探究了填装缓蚀剂的纳米容器对涂层抗老化性能的影响。
  将经酸刻蚀后孔径增大的棒状结构HNTs封装一定量的缓蚀剂Ce3+,再用BTA和CuSO4形成的络合膜对端口进行封端包裹,制备了缓释放的纳米容器,并以TEM,XRD及BET表征其微观形貌及化学结构。将该缓释放的纳米容器分散于PU清漆中,并喷涂于AA2024铝合金基体表面,考察其对聚氨酯涂层抗盐雾能力的增强效果。分别通过60℃3.5wt%的NaCl溶液浸泡和中性盐雾(NSS)试验,由电化学测试(EIS)以及AFM、SEM形貌分析表明:掺杂封装Ce3+的纳米包覆缓蚀剂增强了涂层的耐久性,使得涂层的抗蚀能力增强了近5倍。
  此外,本文还通过模板法制备了介孔SiO2(MSN),然后将BTA溶液吸附于介孔内,并以瓜环葫芦脲(CB[6])作为封孔剂,依次用硅烷偶联剂及丁二胺对SiO2表面进行改性,制备了pH受控释放的开关型纳米容器。将包覆BTA的纳米容器分散于PU清漆中,喷涂于AA2024铝合金表面。通过60℃3.5wt%的NaCl溶液浸泡和中性盐雾(NSS)条件下的电化学测试(EIS)以及AFM、SEM形貌分析表明:掺杂封装BTA的纳米包覆缓蚀剂可实现碱性条件下缓蚀剂的受控释放,即当铝合金基体腐蚀后,腐蚀产物水解并在界面层形成碱性水合物,促进了BTA的释放,从而极大地提高了PU涂层抗盐雾能力。
  通过研究包覆Ce3+或BTA的纳米容器在溶液中的释放量~时间曲线,发现HNTs和MSN纳米容器均可实现缓蚀剂的可控释放,尤其是功能化的MSN纳米容器,其可对pH变化做出及时的响应,实现碱性条件下的受控释放。长期盐雾试验表明:上述负载缓蚀剂的纳米容器显著提高了涂层的抗蚀性能和耐久性,并赋予了涂层一定的自修复能力。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号