304不锈钢表面纳米铝改性有机硅涂层的高温氧化和电化学行为
High Temperature Oxidation and Electrochemical Corrosion Behavior of Al Nano-particle Modified Silicone Coating on 304 Stainless Steel
通讯作者: 王成,副研究员,wangcheng@imr.ac.cn,研究方向为金属腐蚀与防护
责任编辑: 黄青
收稿日期: 2019-03-18 修回日期: 2019-08-16 网络出版日期: 2019-12-06
Corresponding authors: WANG Cheng, Tel:(024)23904856, E-mail:wangcheng@imr.ac.cn
Received: 2019-03-18 Revised: 2019-08-16 Online: 2019-12-06
作者简介 About authors
杜瑶,女,1993年生,硕士生
研究了纳米铝改性有机硅高温涂层的固化、抗650℃高温氧化性能和耐3.5% NaCl水溶液电化学腐蚀性能。当聚氨酯:有机硅的质量分数达到1:3或更高时,有机硅涂料可以在24 h内完成常温固化。制备出的纳米铝改性有机硅高温涂层表面致密,没有微观裂纹等缺陷。纳米铝改性的有机硅涂层显著提高了304不锈钢抗氧化性能,经1028 h氧化实验,基体几乎没有发生氧化,涂层没有出现开裂和剥落。纳米铝改性的有机硅涂层还显著提高了氧化后的304不锈钢耐氯化钠水溶液腐蚀性能,无涂层的304不锈钢氧化后形成的氧化膜低频阻抗仅3.2 Ω·cm2,而涂装涂层的不锈钢的低频阻抗约为1.1×105 Ω·cm2。
关键词:
Al nano-particle modified organosilicone coatings were prepared on stainless steel 304SS. The curing properties at room temperatures, high temperature oxidation behavior at 650ºC in air and electrochemical corrosion behavior in 3.5% NaCl solution of the coatings were investigated. The silicone coatings can be cured at room temperatures in 24 h only when the mass ratio of polyurethane over silicone is equal to or higher than 1:3. The as-prepared silicone coatings were smooth and free of cracks. The high temperature oxidation resistance of 304SS was greatly improved by applying the modified silicone coating. After oxidized for 1028 h at 650ºC in air, the oxide scale on the coated 304SS was hardly discernable, while the coatings remained intact and free of cracks. Besides, after high temperature oxidation, the electrochemical corrosion resistance of the 304SS coated with modified silicone coating in NaCl solution was greatly improved, too. Without the protection of the coating, the impedance at low frequency of oxidized 304SS without coating was as low as 3.2 Ω·cm2, while that of the sample with coating was as high as 1.1×105 Ω·cm2.
Keywords:
本文引用格式
杜瑶, 王成, 朱圣龙, 王福会.
DU Yao, WANG Cheng, ZHU Shenglong, WANG Fuhui.
不锈钢是常用的结构材料,具有优异的耐腐蚀性能。不锈钢的高耐腐蚀性能与其表面形成的富铬CrOOH钝化膜或Cr2O3氧化膜有关[1,2,3]。不锈钢表面钝化膜的结构和厚度与温度有密切的关系。在50~450℃随着温度的提高这种钝化膜的厚度增加,但是其性质不变[4]。在350℃氧化膜的晶粒尺寸很小且表面粗糙度较低,随着温度的升高晶粒的尺寸减小;氧化膜的致密性随着温度的升高而降低,在50℃形成部分钝化膜[5]。304不锈钢在中高温(500~800℃) 发生氧化,超过800℃氧化更严重[6]。在高温下氧化膜的结构发生变化,除了含有铬和铁的氧化物外还生成具有铁铬尖晶石结构的氧化膜。氧化膜中有较大的裂纹且不均匀、疏松易剥落[7,8]。因此,在温度超过500℃时有必要采取措施以提高其抗氧化性能。
使用耐高温涂料,是防止材料高温氧化的重要措施。涂料和涂层的成分可控、适应性强且工艺简便。耐高温涂料在200℃以上不变色、不脱落且保持良好的机械性能。有机硅树脂是以高键能(443.7
1 实验方法
1.1 涂料和涂层的制备
试验基体为304不锈钢,其名义化学成分(%,质量分数)为C 0.04, Si 1.48, P 0.03, S 0.03, Mn 1.38, Cr 16.86, Ni 8.45, Fe余量。样品尺寸为20 mm×10 mm×2 mm,表面经喷砂处理(80目玻璃珠,喷砂压力0.5 MPa)。
实验用原料包括工业级纯度聚酯改性有机硅树脂和聚氨酯树脂、亚铬酸铜(CuCr2O4)、纳米铝粉(Al)和纳米二氧化钛粉(TiO2)、防沉剂,以及分析纯二甲苯。
按比例称取聚酯改性有机硅树脂(RS)、亚铬酸铜(CuCr2O4)、纳米铝粉(Al)、纳米二氧化钛粉(TiO2)、防沉剂和二甲苯并将其放入容器内进行预混合,然后连同粒径为1 mm的硅酸锆研磨珠一起放入MiniZeta 03 型循环砂磨机中,以2500 r/min的转速研磨20 min,制得组分I。按比例称取组分I和聚氨酯固化剂,将二者混合均匀后用200目不锈钢网过滤,制得涂料。
用空气喷涂法将涂料喷涂到304不锈钢表面。将第一道喷涂后的试样在室温中放置15~20 min,然后喷涂第二道。待喷涂第二道的涂层表干后在室温干燥环境中固化24 h。
采用红外光谱法(FTIR,Spectrum Two, PerkinElmer, USA)研究涂料的固化行为,确定聚氨酯树脂的最佳比例,进而确定固化剂的最佳含量,并在此基础上制备纳米改性有机硅涂料。测试波数的范围为4000~400 cm-1,精度为4 cm-1。
1.2 性能测试
在马弗炉中测试304不锈钢和涂装纳米改性有机硅涂层的304不锈钢在650℃空气中的氧化行为。用扫描电子显微镜(SEM,FEI INSPECT F50)观察原始涂层和氧化后不锈钢和涂层的微观形貌,并测量EDS能谱 (INCA, X-Max)分析涂层和304不锈钢表面氧化物的成分。使用X-射线衍射仪(XRD,X′Pert Pro Panalytica Co.)测试涂层氧化前后的相结构。采用电化学方法测试氧化前后不锈钢表面氧化膜在室温、1000 Hz条件下的Mott-Schottky特征以及电化学交流阻抗行为。测试介质为3.5% NaCl水溶液,所用仪器为PARSTAT 2273电化学工作站,采用三电极体系:辅助电极为铂片,参比电极为饱和甘汞电极(文中所有电位均相对于饱和甘汞电极电位),工作电极为氧化前后不锈钢试样。测试电化学交流阻抗的激励信号为10 mV正弦波,测试频率为105~10-2 Hz。
2 结果和讨论
2.1 有机硅涂料的常温固化行为
表1 有机硅树脂的固化性能
Table 1
Mass percent of polyurethane | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curing property | - | not cured | not cured | partially cured | cured | cured | cured |
图1
图1
有机硅树脂、聚氨酯树脂和固化后涂料的红外光谱图
Fig.1
FTIR spectra of organosilion resin (a), polyurethane resin (b) and cured coatings (c)
2.2 在650℃的氧化行为
图2
图2
304不锈钢和涂层在650℃的氧化动力学曲线
Fig.2
Oxidation dynamic curves of 304SS at 650℃ in open air
为了更清晰地分析涂层对不锈钢试样氧化速率的影响,以氧化5
Mott-Schottky方法是评价金属材料表面钝化膜性质的一种有效方法[25,26]。图3给出了304不锈钢的Mott-Schottky曲线。可以看出,未氧化的304不锈钢的Mott-Schottky曲线在电位较负的线性区斜率为正,表明在此电位范围内不锈钢表面自然形成的钝化膜是以氧空位为主的n型半导体。而当电位高于0.52 V时线性区斜率的负值,表明钝化膜是以金属空位为主的p型半导体[27,28]。相比之下,氧化的304不锈钢试样(304SS oxided)在650℃氧化890 h后的Mott-Schottky曲线,只有斜率为负的线性区,表明不锈钢表面氧化膜是以空位为主的p型半导体,与Cr2O3的半导体性质相符。
图3
采用电化学交流阻抗技术测试了650℃氧化后不锈钢和涂装涂层的不锈钢的腐蚀行为,如图4所示。从图4a, c可以看出,氧化的304不锈钢和涂装涂层的不锈钢均具有高频和低频两个时间常数。低频时间常数反映了涂层下基体不锈钢的电化学反应信息,而高频时间常数反映了涂层或不锈钢氧化层的信息。可以看出,涂装涂层的不锈钢的阻抗显著大于无涂层不锈钢的阻抗。常用低频(0.01 Hz)下的阻抗模值|Z|0.01评价涂层的防护性能[29,30]。从图4b可以看出,氧化后304不锈钢的|Z|0.01约为3.2 Ω·cm2,而涂装涂层的不锈钢的|Z|0.01约为1.1×105 Ω·cm2,表明在650℃氧化后不锈钢表面氧化膜已呈导通状态,完全失去了保护作用,而涂层显著提高了不锈钢在氯化钠溶液中的耐腐蚀性能。
图4
图4
304不锈钢氧化后的交流阻抗谱
Fig.4
EIS of 304SS after oxidation (a) Nyquist plots, (b) Bode-module plots and (c) Bode-phase angle
2.3 涂层的氧化形貌和结构
图5给出了不锈钢和涂层的微观SEM形貌。从图5可见,原始涂层的表面致密,没有微观裂纹等缺陷,有利于涂层抗氧化和耐腐蚀性能,涂层中还弥散分布有细小的铜铬黑颗粒(图5a)。涂层在650℃氧化1028 h后表面粗糙度有所提高,是涂层中有机成分的分解挥发造成的,但的没有出现裂纹等微观缺陷,保持了连续性和完整性(图5b)。涂层氧化后的截面微观结构(图5c)表明,涂层完整而致密,与基体不锈钢结合良好,基体不锈钢与涂层之间未出现剥落破坏也没有发生互扩散。EDS能谱分析表明,涂层中未检测到Fe元素,元素及其原子分数列于如表2。结果表明,在高温作用下涂层对氧起到了屏蔽作用,没有氧通过涂层到达基体金属表面而避免了不锈钢基体的氧化。相比之下,304不锈钢在650℃经890 h氧化后表面由细小颗粒状氧化物构成(图5d),氧化层的厚度约为1 μm (图5e),EDS能谱分析表明,不锈钢表面氧化物主要由Fe、Cr、Mn、O和Ni构成(图5f)。
图5
图5
原始和氧化后的涂层以及304不锈钢氧化后的SEM形貌和成分
Fig.5
SEM morphologies of pristine (a), after oxidation (b, c) of coatings and 304SS after oxidation (d, e) and (f) compositions
表2 氧化后涂层试样的原子重量百分比
Table 2
Element | Atomic percentage |
---|---|
O | 62.38 |
Al | 9.71 |
Si | 9.42 |
Ti | 3.62 |
Cr | 9.99 |
Cu | 4.88 |
图6
纳米铝粉比表面积大、表面原子数多、表面活性大,其化学反应活性高于微米铝粉的特点[31]。纳米铝粉在温度高于500℃时即发生强烈的氧化增重反应[32,33],而微米铝粉只有温度达到1000℃以上时才出现明显的氧化[34]。在氧化过程中,氧通过吸附和扩散向涂层内部渗透,涂层表面的铝在650℃即与氧气发生反应形成氧化铝。当氧进一步向涂层内部扩散时,由于纳米铝粉均匀分布在涂层内部,进入涂层的氧遇到纳米铝粉即生成氧化铝,降低了氧气向涂层内部扩散的速度。同时,由于铝粉在氧化形成氧化铝的过程中体积膨胀,其PBR(氧化物的体积与消耗的金属体积之比)值为1.28[35]。于是,在纳米铝粉消耗扩散进入的氧的同时,由于铝氧化反应的体积膨胀填充了有机硅树脂热裂解而形成的孔隙,提高了涂层的致密性,使涂层在较高温度下具有较高的防护性能。
3 结论
(1) 当聚氨酯:有机硅的质量分数达到1:3或更高时,有机硅涂料可以在24 h内完成常温固化。
(2) 纳米铝改性的有机硅涂层显著提高了304不锈钢抗650℃空气氧化性能,经1028 h氧化实验,基体几乎没有发生氧化,涂层也没有出现开裂和剥落。
(3) 纳米铝改性的有机硅涂层显著提高了氧化后的304不锈钢耐氯化钠水溶液腐蚀性能,无涂层的304不锈钢长时间氧化后形成的氧化膜低频阻抗仅3.2 Ω·cm2,而涂装涂层的不锈钢的低频阻抗约为1.1×105 Ω·cm2。