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黑龙江省自然科学基金(E201138)

作品数:10 被引量:31H指数:4
相关作者:李玉峰祝晶晶高晓辉王迪于茗更多>>
相关机构:齐齐哈尔大学更多>>
发文基金:黑龙江省自然科学基金教育部科学技术研究重点项目黑龙江省博士后科研启动基金更多>>
相关领域:化学工程金属学及工艺一般工业技术更多>>

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇化学工程
  • 3篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 8篇防腐
  • 8篇防腐蚀
  • 8篇丙烯酸
  • 8篇丙烯酸酯
  • 7篇乳液
  • 7篇防腐蚀性
  • 7篇防腐蚀性能
  • 7篇腐蚀性
  • 7篇苯胺
  • 7篇丙烯
  • 5篇共聚
  • 3篇
  • 3篇丙烯酸酯乳液
  • 2篇乳胶
  • 2篇乳胶膜
  • 2篇乳液聚合
  • 2篇叔碳酸
  • 2篇酸酯
  • 2篇涂层
  • 2篇聚苯

机构

  • 11篇齐齐哈尔大学

作者

  • 11篇李玉峰
  • 7篇祝晶晶
  • 5篇高晓辉
  • 4篇王迪
  • 2篇于茗
  • 1篇于周茂
  • 1篇刘喜军
  • 1篇敖林
  • 1篇童丽萍
  • 1篇裴迅
  • 1篇樊丽权
  • 1篇樊琳琳
  • 1篇曾照坡
  • 1篇黄立新
  • 1篇项忠辕
  • 1篇王春庆

传媒

  • 4篇材料保护
  • 2篇涂料工业
  • 1篇功能高分子学...
  • 1篇腐蚀科学与防...
  • 1篇复合材料学报
  • 1篇齐齐哈尔大学...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
水性聚苯胺/叔氟丙烯酸酯复合防腐涂层的制备及性能被引量:8
2016年
为研究水性聚苯胺/叔氟丙烯酸酯(PANI/VFAc)复合涂层对Q235钢防腐蚀性能的影响,首先,以叔碳酸乙烯酯(Veova 10)和甲基丙烯酸十二氟庚酯(DFMA)为功能单体合成了VFAc乳液,并将其与PANI乳液混合后涂刷在Q235钢表面,制备了PANI/VFAc复合涂层;然后,采用TEM和FTIR对VFAc的结构进行了表征,采用XPS和接触角(CA)研究了复合涂层的表面性能,采用电化学方法研究了不同改性丙烯酸酯乳液对复合涂层防腐蚀性能的影响。结果表明:PANI/VFAc复合涂层的水接触角为97.56°,湿附着力等级为0,涂层表现出较好的疏水性;其腐蚀电流密度为8.72×10^(-8) A·cm^(-2),电化学阻抗达到106Ω·cm2。所得结论表明PANI/VFAc复合涂层对Q235钢具有良好的防腐蚀性能。
李玉峰祝晶晶高晓辉
关键词:聚苯胺水性聚合物基复合材料
丙烯酸酯-苯胺共聚乳液的制备及防腐蚀性能被引量:5
2013年
采用两步乳液聚合法制备丙烯酸酯-苯胺共聚乳液。通过红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)和透射电镜(TEM)等表征手段对产物的结构进行了研究。将共聚乳液涂覆在Q235低碳钢表面,利用电化学交流阻抗谱(EIS)、塔菲尔(Tafel)曲线和平衡开路电位(OCP)考察共聚乳液涂层对Q235低碳钢的腐蚀防护性能。结果表明:丙烯酸酯与苯胺之间形成了化学键,丙烯酸酯乳液有效地起到了掺杂酸的作用;共聚乳液具有良好的成膜性;共聚乳液涂层具有较高的交流阻抗值(3.0×105Ω.cm2),降低了金属的腐蚀电流密度(10-8 A/cm2),显著提高了腐蚀电位(-0.44V),防腐蚀性能较好。
李玉峰王迪童丽萍于茗
关键词:丙烯酸酯乳液苯胺共聚防腐蚀
聚苯胺/叔氟丙烯酸酯乳液的研制及复合乳胶涂层的防腐蚀性能
2016年
为了提高聚苯胺乳液与丙烯酸酯类乳液的混溶稳定性,以苯胺为单体、过硫酸铵为引发剂,加入不同乳化剂制备了一系列聚苯胺(PANI)乳液,研究了不同乳化剂对PANI乳液稳定性及PANI乳液与叔氟丙烯酸酯(VFAc)乳液混溶稳定性的影响;同时,研究了聚苯胺/叔氟丙烯酸酯(PANI/VFAc)复合乳胶涂层的防腐蚀性能。结果表明:选取十二烷基硫酸钠(SDS)为乳化剂制备的聚苯胺乳液,具有较好的稳定性以及与VFAc乳液的混溶稳定性,且制备的复合乳胶涂层具有较好的防腐蚀性能,在3.5%NaCl溶液中腐蚀电流密度为7.03×10^(-8)A/cm^2,电化学阻抗值可达到108Ω·cm^2,在pH值较为宽泛(pH=1~13)的腐蚀环境中均可应用。
裴迅祝晶晶黄立新于茗李玉峰
关键词:聚苯胺乳液防腐蚀性能
电化学方法研究磷化氟碳丙烯酸酯涂料的防腐蚀性能被引量:1
2014年
以磷化氟碳丙烯酸酯(磷化氟丙)乳液为成膜物质,制备不同填料的防腐蚀涂料。利用扫描电镜(SEM)观察涂料的表面形貌,用极化曲线、电化学阻抗(EIS)、开路电位(OCP)等电化学手段研究成膜物质及填料对涂料防腐蚀性能的影响。结果表明:当选用磷化氟丙乳液为成膜物质,在填料中添加蒙脱土时,制备的涂料表面致密,涂层具有良好的防腐蚀性能。
高晓辉李玉峰祝晶晶
关键词:磷化防腐蚀涂料
叔碳酸乙烯酯/有机硅改性丙烯酸酯乳液的制备与性能研究被引量:9
2013年
采用预乳化半连续种子乳液聚合法,以反应型阴离子乳化剂(DNS-86)和非离子型乳化剂(OP-10)复配,引入叔碳酸乙烯酯(V-10)和乙烯基三甲氧基硅烷(A-171)为改性单体合成了叔碳酸乙烯酯/有机硅改性丙烯酸酯乳液。通过红外光谱(FT-IR)、透射电镜(TEM)、粒径分布分析(PSD)、差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TG)对乳液结构、粒子形态和乳胶膜性能进行了分析和表征。结果表明:叔碳酸乙烯酯、有机硅氧烷与丙烯酸酯发生了共聚反应,生成的乳胶粒子为核壳型结构,粒子大小比较均一,粒径较小。通过与丙烯酸酯、叔碳酸乙烯酯改性丙烯酸酯、有机硅改性丙烯酸酯的乳液对比可知,核壳型叔碳酸乙烯酯/有机硅改性丙烯酸酯乳液的性能较佳。其涂膜吸水率仅为2.19%;接触角为109.5°,达到了对乳液改性的目的。
李玉峰项忠辕敖林
关键词:叔碳酸乙烯酯有机硅丙烯酸酯乳液聚合
工艺条件对丙烯酸酯-苯胺共聚乳胶涂层防腐性能的影响
2014年
在丙烯酸酯乳液中引入苯胺单体,采用原位乳液聚合法制备了丙烯酸酯-苯胺共聚乳液,分析了共聚机理,详细研究了反应温度、反应时间、共聚乳液中乳化剂种类、乳化剂用量、引发剂与苯胺的物质的量比[n(APS)∶n(An)]等条件对共聚乳液性能及乳胶涂层防腐性能的影响。对制备的共聚乳胶涂层进行了电化学阻抗谱(EIS)、塔菲尔曲线(Tafel)、开路电位(OCP)等测试,通过扫描电子显微镜(SEM)和X射线能谱(EDS)对腐蚀表面进行了分析。结果表明:丙烯酸酯-苯胺共聚乳胶涂层可以使金属基材表面形成钝化膜,且当反应温度为10℃,反应时间为5 h,乳化剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)用量占乳液总质量的2%,引发剂与苯胺的物质的量比为1.5∶1时,共聚乳液的性能及其乳胶涂层防腐蚀性能最佳。
李玉峰王迪祝晶晶王春庆樊丽权刘喜军
关键词:丙烯酸酯苯胺共聚防腐蚀
水性聚苯胺/氟碳复合乳液涂层的防腐蚀性能被引量:3
2012年
以十二烷基苯磺酸(DBSA)为乳化剂和掺杂剂,制备了水性聚苯胺(PANI)乳液,X射线衍射分析(XRD)结果表明,DBSA掺杂的PANI分子链伸展性较好;粒径测试结果表明聚苯胺乳胶粒子分布均匀,平均粒径约为250nm。再以水性氟碳(FC)乳液为成膜物制备了水性PANI/FC复合乳液涂层材料,利用电化学交流阻抗谱(EIS)、Tafel曲线(Tafel)、平衡开路电位(OCP)考察了其对Q235低碳钢的防腐蚀性能。结果表明,PANI/FC复合乳液涂层具有较高的阻抗,显著地提高了金属的腐蚀电位(-0.4 V),降低了金属的腐蚀电流密度(10-6A/cm2)。当m(PANI)∶m(FC)=1∶1时,复合涂层对Q235碳钢的防腐蚀性能最好。
李玉峰曾照坡王迪
关键词:十二烷基苯磺酸氟碳乳液防腐蚀涂层
核壳型叔碳改性氟丙乳液的合成与性能被引量:3
2013年
氟碳丙烯酸酯(氟丙)乳液是水乳胶涂料的主要成膜物质之一。为了提高其耐水性、附着力等性能,通过种子乳液聚合法将叔碳酸酯(VC)和氟碳丙烯酸酯(FA)功能单体引入丙烯酸酯共聚乳液,制备了核壳型叔碳改性氟丙乳液,采用透射电子显微镜、红外光谱、耐水性、附着力等对乳液及乳胶膜进行了测试表征,并考察了氟碳单体用量、叔碳单体加料方式及用量、核壳质量比对乳液聚合及乳胶膜性能的影响。结果表明:当氟碳单体用量为8%,叔碳单体加入壳中且用量为6%,核壳质量比为1∶1时,制备的乳液具有明显的核壳结构,乳胶膜接触角可达105.5°,吸水率仅为3.7%,附着力为1级。
李玉峰祝晶晶于周茂
关键词:核壳型改性叔碳酸酯乳液聚合
苯胺/含硅丙烯酸酯共聚乳胶膜的防腐蚀性能
<正>由于良好的氧化还原性质、防腐蚀性能及环境友好性,聚苯胺在防腐蚀涂层材料中的应用越来越广泛。但是聚苯胺加工性能差、不成膜等缺点严重限制了其应用。丙烯酸酯乳液成膜性好,是用于涂层材料的主要成膜物质之一。有机硅的引入可以...
李玉峰高晓辉祝晶晶
文献传递
丙烯酸酯-苯胺核壳共聚乳液的制备及其防腐蚀性能被引量:4
2015年
为了提高聚苯胺乳液的成膜性、附着力和防腐蚀性能,以丙烯酸酯乳胶粒子为种子,采用核壳乳液聚合法制备丙烯酸酯-苯胺核壳共聚乳液,直接将其涂刷在Q235钢表面成膜。分析了核壳共聚机理,用红外光谱(FTIR)和透射电子显微镜(TEM)对共聚物的结构及形貌进行了表征;通过接触角、吸水率、附着力、Tafel曲线及电化学阻抗谱测试研究了苯胺用量对涂层疏水性、附着力和防腐蚀性能的影响。结果表明:制备的核壳共聚乳液乳胶粒子具有明显的核壳结构;当苯胺用量为1.00%时,核壳共聚乳液涂层的水接触角为81.2°,附着力为1级,腐蚀电流密度仅为10-8.0A/cm2,电化学阻抗值达到了105Ω,具有良好的防腐蚀性能。
李玉峰高晓辉王迪祝晶晶樊琳琳
关键词:共聚乳液丙烯酸酯苯胺核壳防腐蚀
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