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材料研究学报  2015, Vol. 29 Issue (4): 255-261    DOI: 10.11901/1005.3093.2014.405
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片状镍粉对氟碳涂层抗渗透性的影响
王思齐1,刘福春1(),陈军君2,韩恩厚1,徐松2,胡波涛2,陆佳政2
1. 中国科学院核用结构材料与安全性评价重点实验室 中国科学院金属研究所 沈阳 110016
2. 国网湖南省电力公司科学研究院 长沙 410007
Influence of Flaky Nickel Powder on Permeation Resistance of Fluorocarbon Coatings
Siqi WANG1,Fuchun LIU1,**(),Junjun CHEN2,En-Hou HAN1,Song XU2,Botao HU2,Jiazheng LU2
1. Key Laboratory of Nuclear Materials and Safety Assessment, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China
2. Hunan Electric Power Corporation Research Institute, Changsha 410007, China
引用本文:

王思齐,刘福春,陈军君,韩恩厚,徐松,胡波涛,陆佳政. 片状镍粉对氟碳涂层抗渗透性的影响[J]. 材料研究学报, 2015, 29(4): 255-261.
Siqi WANG, Fuchun LIU, Junjun CHEN, En-Hou HAN, Song XU, Botao HU, Jiazheng LU. Influence of Flaky Nickel Powder on Permeation Resistance of Fluorocarbon Coatings[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2015, 29(4): 255-261.

全文: PDF(2610 KB)   HTML
摘要: 

对不同体积分数的片状镍粉氟碳涂层进行盐雾实验、电化学测试及分析和水蒸气透过率测试, 研究了片状镍粉体积分数对氟碳涂层抗渗透性能的影响。结果表明: 镍粉的体积分数为5%时涂层的综合性能最好, 镍粉体积分数大于15%时涂层的抗渗透性能随着镍粉体积分数的增大而降低。

关键词 材料失效与保护片状镍粉氟碳涂层盐雾实验电化学阻抗谱抗渗透性能    
Abstract

The influence of flaky nickel powder as pigment on the permeation resistance of fluorocarbon based coatings was investigated by salt spray tests, EIS tests and measurement of water vapor transmission rate. The results show that among others the coating with a volume fraction 5% of flaky nickel powder exhibited the best comprehensive performance, however its resistance to water permeation degraded greatly for the coating with higher volume fraction of flaky nickel powder up to 15%.

Key wordsmaterials failure and protection    flaky nickel powder    fluorocarbon coating    salt spray test    EIS    permeation resistance
收稿日期: 2014-08-11     
基金资助:* 国家科技支撑计划2012BAB15B00和国家电网公司总部科技项目KG12K16004资助项目。
图1  片状镍粉的SEM像
PVC of nickel powder/% Adhesion /Grade Flexibility /mm Impact resistance /kgcm-1
0 1 1 50
5 1 1 50
15 1 1 50
25 1 1 50
35 1 1 50
表1  涂层的力学性能
图2  涂层试样盐雾试验800 h后的形貌
图3  5%镍粉的试样划痕区盐雾实验前后的XRD谱
图4  不同体积浓度涂层的Bode图和Nyquist图
图5  不同浸泡时期的等效电路图
图6  涂层电阻随浸泡时间的变化
图7  涂层吸水量随浸泡时间的变化
Content of nickel powder/% Transmission rate of water vapor /g/(m2d)
0 9.929
5 3.922
15 2.112
25 13.5055
35 1219.863
表2  涂层的水蒸气透过率
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