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实验室加速环境下水性快干环氧厚浆底漆老化机理及失效过程
被引量:
4
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作者
刘敏
张海兵
+7 位作者
林冰
唐鋆磊
郑宏鹏
王莹莹
侯健
唐聿明
黎红英
李平
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期305-317,共13页
目的通过实验室循环加速试验模拟海洋大气环境,研究水性快干环氧厚浆底漆在服役过程中的老化机理及失效过程。方法设计“浸泡−紫外/冷凝−湿热老化循环加速试验”,并借鉴化学配方问题中的混料法设计循环试验中各单因素试验时长,随机生成...
目的通过实验室循环加速试验模拟海洋大气环境,研究水性快干环氧厚浆底漆在服役过程中的老化机理及失效过程。方法设计“浸泡−紫外/冷凝−湿热老化循环加速试验”,并借鉴化学配方问题中的混料法设计循环试验中各单因素试验时长,随机生成3组不同时间组合的循环加速试验环境谱。采用电化学交流阻抗法,结合光泽度、色差、硬度、附着力及红外光谱等数据研究底漆的性能变化。结果在3组不同环境循环试验中,环境1(浸泡24 h−紫外/冷凝72 h−湿热老化48 h)中的底漆破坏程度最严重,硬度下降明显,6个循环周期后失光率、色差显著升高,等级分别为严重失光和严重失色,低频阻抗下降至3.9×10^(3)Ω·cm^(2);环境2(浸泡/4 h−紫外/冷凝12 h−湿热老化78 h)和环境3(浸泡54 h−紫外/冷凝42 h−湿热老化48 h)中的涂层硬度无明显变化,涂层附着力先上升后下降,试验结束后涂层低频阻抗均下降至2.7×10^(5)Ω·cm^(2)。结论水性环氧厚浆底漆的老化机理为亲水基团引起的水降解和紫外辐照引起的光氧降解间的协同作用,失效过程可分为涂层吸水、涂层/金属基体界面腐蚀发生和涂层失效等3个阶段。
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关键词
实验室循环加速试验
混料法
水性环氧底漆
交流阻抗
水降解
光氧降解
失效过程
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职称材料
题名
实验室加速环境下水性快干环氧厚浆底漆老化机理及失效过程
被引量:
4
1
作者
刘敏
张海兵
林冰
唐鋆磊
郑宏鹏
王莹莹
侯健
唐聿明
黎红英
李平
机构
西南石油大学化学化工学院
中国船舶重工集团公司第七二五研究所海洋腐蚀与防护重点实验室
北京化工大学材料科学与工程学院
中国航发成都航空发动机有限公司
西南石油大学计算机科学学院
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第11期305-317,共13页
基金
四川省科技厅重大科技专项(2019YFG0384,2019YFG0380,2021YFSY0055)
海洋腐蚀与防护重点实验室开放研究基金(KF190405)。
文摘
目的通过实验室循环加速试验模拟海洋大气环境,研究水性快干环氧厚浆底漆在服役过程中的老化机理及失效过程。方法设计“浸泡−紫外/冷凝−湿热老化循环加速试验”,并借鉴化学配方问题中的混料法设计循环试验中各单因素试验时长,随机生成3组不同时间组合的循环加速试验环境谱。采用电化学交流阻抗法,结合光泽度、色差、硬度、附着力及红外光谱等数据研究底漆的性能变化。结果在3组不同环境循环试验中,环境1(浸泡24 h−紫外/冷凝72 h−湿热老化48 h)中的底漆破坏程度最严重,硬度下降明显,6个循环周期后失光率、色差显著升高,等级分别为严重失光和严重失色,低频阻抗下降至3.9×10^(3)Ω·cm^(2);环境2(浸泡/4 h−紫外/冷凝12 h−湿热老化78 h)和环境3(浸泡54 h−紫外/冷凝42 h−湿热老化48 h)中的涂层硬度无明显变化,涂层附着力先上升后下降,试验结束后涂层低频阻抗均下降至2.7×10^(5)Ω·cm^(2)。结论水性环氧厚浆底漆的老化机理为亲水基团引起的水降解和紫外辐照引起的光氧降解间的协同作用,失效过程可分为涂层吸水、涂层/金属基体界面腐蚀发生和涂层失效等3个阶段。
关键词
实验室循环加速试验
混料法
水性环氧底漆
交流阻抗
水降解
光氧降解
失效过程
Keywords
laboratory cyclic accelerated test
mixing method
waterborne epoxy primer
EIS
hydrolytic degradation
photooxidation
failure process
分类号
TG172 [金属学及工艺—金属表面处理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
实验室加速环境下水性快干环氧厚浆底漆老化机理及失效过程
刘敏
张海兵
林冰
唐鋆磊
郑宏鹏
王莹莹
侯健
唐聿明
黎红英
李平
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
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职称材料
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