一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205017B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910317355.6

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法,属于化工材料领域。所述涂层材料是由纳米TiO2、CdSe、石墨烯和聚苯胺组成的四元纳米复合材料;先通过浓乳液模板法原位制备TiO2和CdSe二元纳米复合材料,再与石墨烯以及聚苯胺物理混合得到所述涂层材料。所述涂层材料采用纳米TiO2与CdSe构成异质结材料,使光响应范围拓宽至可见光区;采用石墨烯作为载体和电子受体,可快速转移由CdSe和纳米TiO2产生的光生电子至金属表面或成膜基体,有效提高光电子‑空穴的分离效率;采用聚苯胺作为成膜物质,在不影响光电子传递的同时可加强所述涂层材料与金属基体的界面结合力,提高涂层稳定性能,延长使用寿命。

    一种双功能微胶囊自修复防腐蚀涂层材料、制备方法及涂层

    公开(公告)号:CN114410190B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210110945.3

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种双功能微胶囊自修复防腐蚀涂层材料、制备方法及涂层,属于化工材料技术领域。所述涂层材料中的填料为一种双功能微胶囊,其具有核壳结构,芯材为液态的异佛尔酮二异氰酸酯,壳材为纳米二氧化铈改性聚脲醛树脂。所述涂层材料制备方法工艺简单,反应条件温和,将其涂覆在金属材质基体上固化反应后得到一种自修复防腐蚀涂层。所述涂层机械性能优越,附着力可达3.36Mpa,冲击强度可达50Kg.cm,柔韧性为1mm;自修复和防腐蚀性能优异,涂层在质量分数为3.5%的NaCl水溶液中浸泡60天后低频阻抗值为7.05×109Ohm.cm2,浸泡90天无起泡、脱落和锈蚀,施工性能良好,具有实际应用价值和前景。

    一种双功能微胶囊自修复防腐蚀涂层材料、制备方法及涂层

    公开(公告)号:CN114410190A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210110945.3

    申请日:2022-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种双功能微胶囊自修复防腐蚀涂层材料、制备方法及涂层,属于化工材料技术领域。所述涂层材料中的填料为一种双功能微胶囊,其具有核壳结构,芯材为液态的异佛尔酮二异氰酸酯,壳材为纳米二氧化铈改性聚脲醛树脂。所述涂层材料制备方法工艺简单,反应条件温和,将其涂覆在金属材质基体上固化反应后得到一种自修复防腐蚀涂层。所述涂层机械性能优越,附着力可达3.36Mpa,冲击强度可达50Kg.cm,柔韧性为1mm;自修复和防腐蚀性能优异,涂层在质量分数为3.5%的NaCl水溶液中浸泡60天后低频阻抗值为7.05×109Ohm.cm2,浸泡90天无起泡、脱落和锈蚀,施工性能良好,具有实际应用价值和前景。

    一种腐蚀自预警涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116948453A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311074084.9

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明属于化工材料技术领域,具体涉及一种腐蚀自预警涂层材料及其制备方法。本发明的铁离子响应复合荧光探针,用丙酮对罗丹明B酰肼进行表面改性,并负载纳米二氧化硅,应用于钢铁表面的防腐涂层,未腐蚀时荧光处于关闭状态,一旦钢铁发生早期轻微腐蚀,生成的铁离子会使改性罗丹明B酰肼的螺环打开,呈现荧光开启状态,便于通过荧光探测涂层下钢铁的腐蚀情况;在荧光显现的同时,肉眼也可观察到明显的橙红色,从而实现涂层对腐蚀离子的荧光/比色双通道探测和自预警。复合荧光探针表面负载纳米二氧化硅,既可以避免荧光探针与涂层成分之间提前反应而失效,提高其与涂层的相容性,又能够增强涂层的屏蔽保护性能和力学性能,延长涂层的使用寿命。

    一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205017A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910317355.6

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法,属于化工材料领域。所述涂层材料是由纳米TiO2、CdSe、石墨烯和聚苯胺组成的四元纳米复合材料;先通过浓乳液模板法原位制备TiO2和CdSe二元纳米复合材料,再与石墨烯以及聚苯胺物理混合得到所述涂层材料。所述涂层材料采用纳米TiO2与CdSe构成异质结材料,使光响应范围拓宽至可见光区;采用石墨烯作为载体和电子受体,可快速转移由CdSe和纳米TiO2产生的光生电子至金属表面或成膜基体,有效提高光电子-空穴的分离效率;采用聚苯胺作为成膜物质,在不影响光电子传递的同时可加强所述涂层材料与金属基体的界面结合力,提高涂层稳定性能,延长使用寿命。

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