AZ91表面阴极电沉积超疏水涂层的构建及其腐蚀行为研究基本信息

中文名 AZ91表面阴极电沉积超疏水涂层的构建及其腐蚀行为研究 依托单位 哈尔滨工业大学
项目类别 青年科学基金项目 项目负责人 唐莎巍

针对镁合金在应用中耐蚀性差的瓶颈问题,本项目以广泛应用的镁合金为研究对象,提出获得兼具超疏水性及腐蚀自修复能力的表面涂层设计思路,采用阴极电沉积方法在其表面构建超疏水涂层,主要关注预处理工艺、稀土离子添加对涂层微观组织结构以及腐蚀行为的影响规律。与传统多步法工艺相比,本项目利用阴极电沉积方法实现了在镁合金表面单步构建微米/纳米尺度上分等级结构的超疏水涂层。通过改变电沉积工艺对镁表面涂层组织结构的调整与控制,并通过向涂层中引入具有缓蚀作用的铈离子进而显著提高镁的耐腐蚀性能。深入系统地研究AZ91表面超疏水涂层(有无添加铈离子)的微观组织结构,掌握电沉积溶液中金属阳离子及有机酸种类对超疏水涂层形成的影响规律,揭示涂层形成过程中金属阳离子与有机酸根离子的作用本质及铈离子对涂层组织结构与疏水性的影响。研究涂覆镁合金在NaCl溶液和模拟体液中的组织演化与腐蚀行为,建立涂层微观组织结构与耐腐蚀性能间的内在联系,阐明超疏水涂层的腐蚀机制,为镁合金表面新型耐蚀涂层体系的开发提供设计思路和理论依据。

AZ91表面阴极电沉积超疏水涂层的构建及其腐蚀行为研究造价信息

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彩色纳米无机聚合物透水路面材料 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;彩色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

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针对镁合金在应用中耐蚀性差的瓶颈问题,本项目以广泛应用的AZ91为研究对象,提出获得兼具超疏水性及腐蚀自修复能力的表面涂层设计思路。相对于传统多步法工艺,本项目利用阴极电沉积方法实现了在AZ91表面单步构建微米/纳米尺度上分等级结构的超疏水涂层。通过改变电沉积工艺对镁表面涂层组织结构的调整与控制,并通过向涂层中引入具有缓蚀作用的铈离子进而大幅度提高镁的耐腐蚀性能。深入系统地研究AZ91表面超疏水涂层(有无添加铈离子)的微观组织结构,掌握电沉积溶液中金属阳离子及有机酸种类对超疏水涂层形成的影响规律,揭示涂层形成过程中金属阳离子与有机酸根离子的作用本质及铈离子对涂层组织结构与疏水性的影响。研究涂覆镁合金在NaCl溶液中的组织演化与腐蚀行为,建立涂层微观组织结构与腐蚀性能之间的内在联系,阐明超疏水涂层的腐蚀机制,为镁合金表面新型耐蚀涂层体系的开发提供设计思路和理论依据。

AZ91表面阴极电沉积超疏水涂层的构建及其腐蚀行为研究常见问题

  • 超疏水表面测量接触角的仪器

    就用普通的接触角测量仪可以,超疏水的角度比一般的角度要大,要求测试软件功能要全面一些。晟鼎接触角测量仪软件测试方法有以下这些:1、切线法:常规方法,需手工切线,误差较大。目前已经被弃用。2、圆法,也叫...

  • az91镁合金的应用范围有哪些?

    常用做还原剂,去置换钛、锆、铀、铍等金属。主要用于制造轻金属合金、球墨铸铁、科学仪器脱硫剂脱氢和格氏试剂,也能用于制烟火、闪光粉、镁盐等。结构特性类似于铝,具有轻金属的各种用途,可作为飞机、的合金材料...

  • az91镁合金的应用范围有哪些?

    AZ91D属于铸造镁合金类,主要依靠压力模具铸造辅以后加工的方式加工,可以用电泳等表面方式改变外观。特点是比强度高且耐腐蚀较纯镁大幅提高,主要用于电器产品的壳体、小尺寸薄型或异型支架等。A代表金属铝A...

AZ91表面阴极电沉积超疏水涂层的构建及其腐蚀行为研究文献

铝合金表面超疏水涂层的制备及其耐蚀性能 铝合金表面超疏水涂层的制备及其耐蚀性能

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铝合金表面超疏水涂层的制备及其耐蚀性能 李松梅 * 王勇干 刘建华 韦 巍 (北京航空航天大学材料科学与工程学院 , 北京 100083) 摘要: 基于含氟聚氨酯和纳米 SiO 2的协同作用 , 在铝合金表面成功制备了一层超疏水涂层 . 用红外光谱、扫描 电镜和电化学测试等技术对超疏水涂层进行了表征和分析 . 红外光谱结果表明 ,硅烷偶联剂 (A1100)成功键合到 纳米 SiO2 表面 .扫描电镜和接触角测定仪对涂层的表面形貌表征结果表明 ,涂层表面存在微米 鄄亚微米尺度的粗 糙结构 ,接触角可达到 156毅,滚动角 小于 5毅.电化学测试 (交流阻抗 和极化曲线 )结果表明 ,所得 到的涂层 极大地 提高了铝合金的 耐蚀性能 . 关键词: 超疏水 ; 硅烷偶联剂 ; 电化学测试 ; 耐蚀性 中图分类号: O648 Preparation of Superhydrophobic Coat

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超疏水表面的润湿性及其应用研究 超疏水表面的润湿性及其应用研究

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超疏水表面的润湿性及其应用研究

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    0引言    虽然涂层表面起皱在涂料及其他涉及表面的工业生产中为常见的现象,并且极为重要,但针对产生涂层起皱的原因分析和理论研究却较少,相关文献主要来自国外。当涂料干燥凝固或反应固化以后,涂层表面可能起皱,并呈现出特殊的织纹结构,这样的涂料称为皱纹涂料。在汽车车身涂装以及在微电子电路的涂装中,需要一个光滑的表面,这时涂层表层起皱就是缺陷,而在另外一些用途如仪器仪表外壳的涂装中,涂膜上形成的美丽均匀的皱纹,涂层反光度弱,从而能够有效地掩饰物体表面不太显著的凹凸不平的缺陷,增加美观,而应用于把手以及包装物上也能够提供一个适于抓紧的防滑表面[1],因此皱纹涂料在家具、科学仪器、电子设备等多方面得到广泛应用[2],每年有几百亿元的市场规模。当需要皱纹表面的时候,能够制备出来,并能控制纹理的尺寸和图案,而当需要一个光滑表面的时候又能够消除掉它的影响,所以,了解皱纹产生的机理,并能随意控制皱纹尺寸就显得至关重要。    1固化型涂料的起皱    早在20世纪20年代,通过固化使涂层产生皱纹的方法已经开始在商业上出现,它是一种空气固化的桐油基涂料,从此,研究者就开始对产生皱纹的机理开展研究并对其形成原因作出了各种解释。早期,大家通常把这种固化生成表面图案的现象归于起雾和成膜时产生的废气。Marcusson[3]认为木器漆膜的表面起皱是由于在光的作用下甘油三酸酯β异构体晶体的生成,而Eibner,等[4]利用显微镜对同一体系进行实时观察,没有找到晶体结构生成的证据,他们认为体系的折叠和起皱是由于涂膜形成过程中快速吸收氧气,导致体积的不均衡改变而引起的,而结晶性的改变不能引起皱纹的产生,因为β异构体的结晶要比涂层的干燥慢得多。Schmidt[5]认为起皱是由于涂层吸收湿气所造成的,他利用装有无水氯化钙的干燥器排除水的干扰得到了光滑平整的无皱纹涂膜。但Auer[6]发现光滑平整的无起皱膜可以在湿度使硫酸铜变蓝的气氛中实现,他和其他的合作者观察到,只有当把样品从干燥器中移出后起皱才能发生,而且该过程还必须在阳光下才能进行,这一现象使他们相信紫外光导致涂层表面起皱,干燥器内的样品没有起皱很可能是器壁隔绝了紫外线的缘故。Merz[7]实验发现紫外光不是涂层起皱的必要条件。Bauer[8]在暗室里和阳光下都实现了涂层起皱,他认为作为氧气载体的氮氧化物使得涂层对氧气的吸收速度大大提高,而吸收氧气引起的体积变化导致表面皱纹的产生。Hy2man,等[9]的实验结果支持了Bauer的观点,他们认为二氧化氮的存在是引起桐油涂膜起皱的主要原因,而且存在一个产生这一效果的二氧化氮临界值,他们认为太阳光线中的紫外光产生了少量的二氧化氮,导致了Auer所观察到的起皱现象。Dannenberg,等[10]的实验研究结果显示,大气中的尘埃粒子和纤维能够很强烈地加重表面起皱,但他们并不认为大气中的细小灰尘是起皱的唯一原因,他们认为灰尘粒子能够起到二氧化氮载体的作用或能够多处破坏表面结构而导致皱纹的产生,涂膜下面的未反应液态单体通过表面上的很多小孔渗出,并推开原有的涂层而堆积形成皱褶。     但是与其同时代的其他研究者却坚持不同的观点,Rogers,等[11]认为氧化分解产物使得表面涂层膨胀隆起而产生皱纹。Burrell[12]提出了聚合物的起皱膨胀理论,认为涂层表面会首先生成一层聚合物涂膜,下面未反应液体吸收进入表面涂层而引起表面涂层的膨胀,这些新的体积的产生引起涂膜折叠和皱褶,缺陷点只能引起折叠和皱褶,而不能使涂层均匀地向外扩张(要求边沿也向外移动)。多数早期的研究者关注于不同固化条件的作用。他们没有考虑面内压力的梯度效应以及可能涉及皱褶形成的其他物理因素。随着时间的推移,越来越多的皱纹漆体系和产生皱纹的机理开始出现。Wicks,等[13]研究了采用氨基封端的对甲苯磺酸催化丙烯酸交联固化体系,他们认为在涂层厚度方向存在一个催化剂氨的浓度梯度,首先发生的涂层表面的交联作用阻止了催化剂氨的迁移外逃,引发剂浓度所引起的差异固化导致表面皱褶的产生。不过,尽管他们说明了浓度梯度和交联度的影响,但没有考虑到面内张力和膜纵向张力梯度的影响。Huang,等[14]对热固性粉末涂料进行了研究,他们认为固化阶段的收缩应力导致精细收缩纹理结构的产生,收缩应力来自于涂层后期的热诱发、催化、聚合和交联反应。他们认为应力的局部变化是由于反应程度不同而产生的空间非均一性,而这种反应程度的差别一方面属于体系的内在本质如不同官能团反应活性的差异,另一方面粉末涂料混合的不均匀所引起的成分差异。Lee,等[15]发现凝胶化之前,粉末涂料粒子熔融形成表面结构,凝胶化之后仍继续发展,表面的粗糙度在凝胶化后不发生变化,尽管峰与峰之间的距离将缩短。Fos2ter,等[16]也对粉末涂料体系开展了研究,认为表面皱褶是内部应力作用的结果,在网络形成过程中松弛的大分子链被拉紧,同时在聚合物的固化和热松弛运动之间存在一个自由体积收缩的竞争,交联反应的速率越高所形成的交联体系的应力也越大,体系内部的应力相互抵消,但表面应力作为剩余应力产生皱褶。Payne,等[17]对紫外光固化丙烯酸涂层的起皱现象进行了研究,他们认为由于辐射强度随涂层深度而衰减,表面层将首先固化和无限制收缩,然后当表面层下面的涂料固化时,它们的收缩将受到涂料与底材之间粘合力的约束,内层张力引起的内聚力作用于已经收缩的上层导致上层产生压缩,如果产生张力的上层能够收缩,那么就可能最终在面层产生涟漪状波纹。Luciani,等[18]也提出了类似的解释,他们研究的是紫外光固化粉末涂料,认为上层皱纹的产生是表面下层材料皱缩引起的,但他们没有解释表面下材料粘附在底材上时如何皱缩。他们认为表面下层固化速度最快,因为表面层有氧气的阻聚作用,而接触底材的最下层紫外光强度因上层的吸收则已经大大消弱。因此表面下层的收缩最大并使上层得到压缩,如果上层刚性不强,就有可能通过表面弯曲而释放内部应力。Hare[19]发现了多种不同的起皱体系,比如改性的油类、长链的醇酸树脂、紫外光固化丙烯酸树脂、氨基封端酸催化的交联型甲醛树脂等,这些体系都存在一个固化的深度梯度,上层固化得比下层快。他和Payne等的观点一样,认为下层的后固化产生内部应力,引起首先固化的表层收缩并起皱。    2非固化型涂料的起皱    通过凝固而不是固化方法也能够使涂层产生皱纹,不过必须是双层体系,其中面层刚硬而下层柔软易于产生形变。对微电子电路而言,这种电子胶水涂层的双层结构在经受高温循环时,容易发生面外形变并进而破坏其完整性和电路的连接性,是有害的,要尽量避免[20-21]。最近,利用双层涂层控制产生定向皱纹的研究取得一定的进展[22-24],这种特殊取向的皱纹图案在衍射光栅[25]、光学传感器、微接触印迹邮票[26]以及利用来测定聚合物薄膜的弹性[27]等方面得到应用。     表层为无机或金属材料,而底层为附着于刚性底材上的厚的聚合物或橡胶,这样的双层结构被许多研究者研究和报道[28-33]。当上层受到压缩弯曲并发生面外形变时,皱纹图案出现。在以往的报道中,表层所受到的压缩主要由以下几种方法产生:一是通过机械应力压缩涂层;二是通过升高或降低涂层温度,使处于平衡的、无应力态涂层产生膨胀或收缩[28-33],由于不同层之间的热膨胀系数的差异,当涂层温度降低或升高时,每一层收缩或膨胀的程度都会存在差别,从而在每一层都会产生不同的内张力。依体系的不同,通过升高和降低温度都可以使上层受到压缩,例如当金属在高温下沉积在厚的弹性体上面形成薄层时,体系被冷冻时上层受到压缩。这时,金属上层和弹性体底层之间的热膨胀系数的差异就至关重要[28-30]。另外,对于在室温下把金属沉积成膜于附着在刚性底材的弹性体上面形成的多层结构而言,体系受到加热时顶层受到压缩,这时金属顶层和底材的热膨胀系数的差异最为重要[31-32]。在所有报道的起皱体系里,聚合物底层要么是易于变形的橡胶弹性体,要么是在起皱出现前,把温度升高到涂层树脂的玻璃化温度以上,从玻璃态转变成橡胶态[22,31,32]。    3结语    所有固化型皱纹涂料成膜物都含有多种不同反应活性的官能团,在固化时,随着固化反应的进行在涂膜深度方向产生交联梯度,并形成粘附于底层上的交联弹性膜。下层的液体反应物扩散进入面层使面层产生压缩应力,足够高的压缩应力最终使面层弯曲而产生皱纹。双层的非固化型涂层,上层硬而下层软,吸湿或热膨胀系数的差异产生压缩应力,并使上层受到压缩产生起皱现象。涂层起皱涉及物理和化学以及工艺条件等多种因素,起皱原理研究是一项极其复杂的研究课题,深入了解其发生的内在原因是实现涂层形貌的有效控制以及灵活利用的最终途径。

钢材管内存在水垢或泥渣时,在沉淀物下常发生严重腐蚀叫沉积物腐蚀,是高热负荷区受热面常发生的一种腐蚀。

正常情况下金属表面结构致密,具有良好的保护性能,但金属表面有沉积物时,冷却降低,管壁表面温度升高,渗透到沉积物下的水溶液浓度升高,当冷却水中存在盐时,沉积物下值会升得很高,金属表面会溶于冷却水中而到破坏,生成高温下可溶的,随冷却水带走。2100433B

旋流电解技术介绍:

传统的电解技术是将阴阳极防止在缓慢流动或停滞的电解槽内,在电场的作用下,阴离子向阳极移动,阳离子向阴极定向移动,通过一定的技术条件,将获得金属阳离子在阴极得到电沉积析出,从而得到电解的产品。国内近几年旋流电解技术得到越来越多的应用,该技术能够对低浓度溶液、成分复杂性溶液中有价金属进行选择性电解分离和提纯,将废水中的重金属离子进行剥离。

旋流电解装置工作过程:

溶液从槽底进入旋流电解体,在电解槽内旋转高速流动,旋流电解装置以若干个槽体作为一个电解模块,每个槽体相当于传统电解槽的一对阴阳极。在阳极上析出气体,荣国曹定设计的排期装置随时派出并集中进行后序处理,在阴极析出电解产品,从顶部去除,重新放入史极片后再次发生电解。

旋流电解槽专用阳极棒阴极筒:

1、阳极组件:是该装置核心部件,材质以钛基材,经过特殊工艺涂覆有多元贵金属氧化物配方涂层,。不同的溶液介质环境,调整不同的涂层配方。

2、阴极组:电解装置的阴极,为电解装置的主要部分。板材不锈钢管或钛管卷制成形。

3、端部(ABS):电解装置端部由ABS塑料模压并机加工成形。此部分有溶液的进出口,并与相应的进出管道相连接。同时在顶部端头部分配备了气体排出口。

4、端盖:在每个端部配备了一个端盖,采用螺纹形式连接。

因每个客户所需处理的溶液体系和用途不同,效果也不同。

地址:陕西省西安市新型工业园创汇路32号

手机:13571942078

传真:029-88880927

邮箱:info@sxelade.com

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