一种基于nano-TiO2@CaCO3-GOAP水性防腐涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN118126579A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410256735.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明公开一种基于nano‑TiO2@CaCO3‑GOAP水性防腐涂料的制备方法。采用纳米碳酸钙锚定氧化石墨烯,利用无机粒子提高GO的分散性,制备的涂料。利用全氟葵基三氯硅烷和GO在DMF中进行催化反应,诱导GO表面生成Si‑O‑C基团,将其干燥后与纳米CaCO3在DMF溶液中超声分散,促使纳米CaCO3锚定在GO表面。由于GO具有较大层间距,利用水热法将超薄纳米TiO2耦合在CaCO3‑GO表面,构建以纳米二氧化钛包覆纳米碳酸钙改性的氧化石墨烯网状结构,达到强化涂层的抗拉伸性和防腐效果的目的。多种金属离子不仅可以与树脂分子中的活性基团发生化学反应,形成牢固的化学键合,增加防腐涂层的坚固和稳定性,还可以填充在树脂涂层的孔隙和缺陷中,提高了涂层的致密性和完整性,从而进一步增强其耐腐蚀和耐热性能。

    一种基于nano-TiO2@CaCO3-GOAP水性防腐涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN118126579B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410256735.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明公开一种基于nano‑TiO2@CaCO3‑GOAP水性防腐涂料的制备方法。采用纳米碳酸钙锚定氧化石墨烯,利用无机粒子提高GO的分散性,制备的涂料。利用全氟葵基三氯硅烷和GO在DMF中进行催化反应,诱导GO表面生成Si‑O‑C基团,将其干燥后与纳米CaCO3在DMF溶液中超声分散,促使纳米CaCO3锚定在GO表面。由于GO具有较大层间距,利用水热法将超薄纳米TiO2耦合在CaCO3‑GO表面,构建以纳米二氧化钛包覆纳米碳酸钙改性的氧化石墨烯网状结构,达到强化涂层的抗拉伸性和防腐效果的目的。多种金属离子不仅可以与树脂分子中的活性基团发生化学反应,形成牢固的化学键合,增加防腐涂层的坚固和稳定性,还可以填充在树脂涂层的孔隙和缺陷中,提高了涂层的致密性和完整性,从而进一步增强其耐腐蚀和耐热性能。

    一种抗摩擦自修复导电防腐涂料的制备方法及涂料

    公开(公告)号:CN118006195B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410271528.6

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开一种抗摩擦自修复导电防腐涂料的制备方法及涂料。本发明的技术方案在防腐涂料中添加少量均匀分散的PM‑LDH,能够显著提升涂料的抗摩擦、自修复和防腐能力。MgFe‑LDH均匀地负载在MXene二维片层上,有效解决了MXene的团聚问题,当MgFe‑LDH中负载的钼酸盐发生腐蚀时,由于离子交换作用释放出缓蚀剂,填补涂层的裂缝或孔洞;MXene中的钛元素可吸附氧,钛元素氧化后形成二氧化钛颗粒,减少基质表面的氧含量;在避免氧和铁发生腐蚀反应的同时,大大减少腐蚀通道,防止腐蚀反应的进一步发生。PVDF具有优异的耐化学腐蚀性和润滑性,当PVDF和MXene原位复合后,纳米颗粒状的PVDF能够与环氧树脂产生强界面相互作用,减小涂层与物体之间的摩擦和磨损。

    一种抗摩擦自修复导电防腐涂料的制备方法及涂料

    公开(公告)号:CN118006195A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410271528.6

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开一种抗摩擦自修复导电防腐涂料的制备方法及涂料。本发明的技术方案在防腐涂料中添加少量均匀分散的PM‑LDH,能够显著提升涂料的抗摩擦、自修复和防腐能力。MgFe‑LDH均匀地负载在MXene二维片层上,有效解决了MXene的团聚问题,当MgFe‑LDH中负载的钼酸盐发生腐蚀时,由于离子交换作用释放出缓蚀剂,填补涂层的裂缝或孔洞;MXene中的钛元素可吸附氧,钛元素氧化后形成二氧化钛颗粒,减少基质表面的氧含量;在避免氧和铁发生腐蚀反应的同时,大大减少腐蚀通道,防止腐蚀反应的进一步发生。PVDF具有优异的耐化学腐蚀性和润滑性,当PVDF和MXene原位复合后,纳米颗粒状的PVDF能够与环氧树脂产生强界面相互作用,减小涂层与物体之间的摩擦和磨损。

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