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材料研究学报  2013, Vol. 27 Issue (4): 425-431    
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纳米碳酸钙浓缩浆对环氧涂层耐蚀性的影响*
刘明明1 刘福春1 韩恩厚1 唐 囡2 万军彪2 邓静伟2
1. 中国科学院金属研究所 金属腐蚀与防护国家重点实验室 沈阳 110016
2. 江西省电力科学研究院 南昌 330096
Influence of Nano- CaCO3 Concentrates on Corrosion Resistance of the Epoxy Coatings
Liu Mingming1 Liu Fuchun1 Han En-Hou1 Tang Nan2 Wan Junbiao2 Deng Jingwei2
1. State Key Laboratory for Corrosion and Protection, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
2. Jiangxi Electric Power Research Institute, Nanchang 330096
引用本文:

刘明明, 刘福春, 韩恩厚, 唐囡, 万军彪, 邓静伟. 纳米碳酸钙浓缩浆对环氧涂层耐蚀性的影响*[J]. 材料研究学报, 2013, 27(4): 425-431.
. Influence of Nano- CaCO3 Concentrates on Corrosion Resistance of the Epoxy Coatings[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2013, 27(4): 425-431.

全文: PDF(2928 KB)  
摘要: 在分散稳定的纳米碳酸钙浓缩浆中, Sa10超分散剂牢固吸附在纳米碳酸钙表面并形成吸附层。纳米碳酸钙浓缩浆提高了环氧涂层的附着力和耐腐蚀性。吸附层的空间位阻效应阻碍纳米碳酸钙粒子间的聚集, 且溶剂化层使纳米碳酸钙从极性向非极性转变, 提高其与环氧树脂的相容性, 保障其在环氧涂料中均匀性和稳定分散。因此, 纳米碳酸钙浓缩浆增强了涂层的物理屏蔽作用, 使涂层的耐蚀性提高。
Abstract:In highly-dispersed and stable nano-CaCO3 concentrates, the Sa10 hyperdispersant firmly adsorbed on the surface of CaCO3 nanoparticles and a adsorptive layer formed. Nano-CaCO3 concentrates improved the epoxy coating adhesion and the corrosion resistance. A adsorptive layer produced steric effect and hindered the nano-CaCO3 particles to aggregate, while the solvatable layer transfered nano-CaCO3 particles from the polarity shift to nonpolarity, increasing their compatibility with the epoxy resin, which ensured their uniformity and stable dispersion in the epoxy coatings. Thereby nano-CaCO3 concentrates enhanced the physical shielding of the coatings, and improved the corrosion resistance.
    
ZTFLH:  TB304  
[1] 李玉峰, 张念飞, 刘丽爽, 赵甜甜, 高文博, 高晓辉. 含磷石墨烯的制备及复合涂层的耐蚀性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(12): 933-944.
[2] 王娜, 陈俊声, 王树伟, 张静. 氨基化氧化石墨烯在水性防腐防火一体化涂料中的应用[J]. 材料研究学报, 2018, 32(10): 721-729.
[3] 许璐, 车淳山, 孔纲, 王彦启, 曹祖军. 硅酸钠溶液的模数对Zn-5%Al镀层上硅酸盐转化膜的影响[J]. 材料研究学报, 2018, 32(8): 607-615.
[4] 高晓辉, 景晓燕, 李玉峰, 祝晶晶, 祁实. 镁锂合金表面水性SiO2@PANI/VTMS涂层的防腐蚀性能[J]. 材料研究学报, 2018, 32(1): 42-50.
[5] 孙京丽, 邹丹, 金晶, 李莉, 刘海英. 三种常用不锈钢的耐局部腐蚀性能[J]. 材料研究学报, 2017, 31(9): 665-671.
[6] 吴晓晓, 孔纲, 孙子文, 车淳山. 热浸镀Galfan表面镧盐转化膜的生长和耐腐蚀性能的研究[J]. 材料研究学报, 2016, 30(4): 269-276.
[7] 王娜, 程克奇, 吴航, 王福会. 导电聚苯胺/水性环氧树脂防腐涂料的制备及防腐性能[J]. 材料研究学报, 2013, 27(4): 432-438.
[8] 李承波,刘胜胆,王国玮,金亚楠,张新明. 冷却速率对Al-Zn-Mg-Cu合金厚板剥落腐蚀的影响*[J]. 材料研究学报, 2013, 27(3): 259-267.
[9] 盛敏奇,钟庆东, 吕臣凯, 万康. 施加超声波电沉积制备Co-Ni合金层*[J]. 材料研究学报, 2013, 27(3): 267-272.
[10] 盛敏奇 许继芳 万康, 吕臣凯. 低碳钢表面Fe-Ni合金层的制备及耐腐蚀性能[J]. 材料研究学报, 2013, 27(2): 183-188.
[11] 丁锐 李相波, 王佳, 许立坤. 冷喷涂Cu-Cu2O涂层在海水中的电化学行为[J]. 材料研究学报, 2013, 27(2): 212-218.
[12] 葛延峰 蒋百灵 李育磊 杨志远. 镁合金表面微弧氧化--SiO2复合膜层的微观结构和耐蚀性[J]. 材料研究学报, 2011, 25(1): 79-83.
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[14] 田晓 贾清 崔玉友 杨锐. TiAl合金防护涂层先驱溶胶的热分解和晶化过程[J]. 材料研究学报, 2010, 24(5): 483-486.
[15] 杨巍 蒋百灵 时惠英 鲜林云. 镁合金微弧电泳复合膜层的微观结构和抗腐蚀性能[J]. 材料研究学报, 2009, 23(4): 421-425.