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六方氮化硼@TiO_(2)/水性环氧涂层的制备及性能 被引量:1
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作者 李万珅 姚红蕊 王娜 《精细化工》 北大核心 2025年第2期306-312,353,共8页
首先将TiCl_(4)在六方氮化硼(h-BN)表面上原位水解,制备了TiO_(2)改性h-BN纳米复合填料(h-BN@TiO_(2));然后将h-BN@TiO_(2)添加到水性环氧树脂(WEC)中制备了h-BN@TiO_(2)/WEC复合涂层。采用FTIR、XRD、SEM对h-BN@TiO_(2)的结构组成和表... 首先将TiCl_(4)在六方氮化硼(h-BN)表面上原位水解,制备了TiO_(2)改性h-BN纳米复合填料(h-BN@TiO_(2));然后将h-BN@TiO_(2)添加到水性环氧树脂(WEC)中制备了h-BN@TiO_(2)/WEC复合涂层。采用FTIR、XRD、SEM对h-BN@TiO_(2)的结构组成和表面形貌进行了表征,采用电化学阻抗谱(EIS)和盐雾实验考察了h-BN/WEC复合涂层、纯WEC涂层和h-BN@TiO_(2)/WEC复合涂层的屏蔽性能和防腐性能。结果表明,TiO_(2)负载在h-BN纳米片上,增大了h-BN片层间距,降低了h-BN的团聚;在质量分数3.5%的NaCl溶液中浸泡600 h后,h-BN@TiO_(2)/WEC复合涂层的低频阻抗模值(5.03×10^(6)Ω·cm^(2))高于h-BN/WEC复合涂层(3.64×10^(6)Ω·cm^(2))和纯WEC涂层(1.66×10^(6)Ω·cm^(2)),并且涂层电阻始终最高、变化最平稳;h-BN@TiO_(2)有效减缓了腐蚀介质向涂层内部的扩散速率,提高了涂层的屏蔽性能和防腐性能,增大了h-BN@TiO_(2)/WEC复合涂层与金属基底间的附着力(12.04 MPa)。 展开更多
关键词 有机涂层 六方氮化硼 二氧化钛 水性环氧树脂 防腐性能 功能材料
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改性纤维增强聚脲复合材料的制备及性能
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作者 王晨 张初镱 +1 位作者 姚红蕊 王娜 《精细化工》 北大核心 2025年第6期1272-1278,1305,共8页
以聚天门冬氨酸酯树脂和异氰酸酯固化剂为原料、碳纤维(CF)为增强体、硅烷偶联剂(KH550)为改性剂,制备了硅烷偶联剂改性碳纤维(KH550-CF)增强聚脲(PU)复合材料(KH550-CF/PU)。考察了CF长度和添加量对碳纤维增强聚脲复合材料性能的影响... 以聚天门冬氨酸酯树脂和异氰酸酯固化剂为原料、碳纤维(CF)为增强体、硅烷偶联剂(KH550)为改性剂,制备了硅烷偶联剂改性碳纤维(KH550-CF)增强聚脲(PU)复合材料(KH550-CF/PU)。考察了CF长度和添加量对碳纤维增强聚脲复合材料性能的影响。采用FTIR、SEM、XRD、DSC对KH550-CF和KH550-CF/PU进行了表征,通过准静态拉伸和压缩实验、霍普金森压杆实验探究了KH550-CF/PU的力学性能和抗爆性能。结果表明,KH550成功地修饰在CF表面,增强了CF与PU的相容性和浸润性;CF或KH550-CF的添加不会影响PU的分子结构,KH550-CF/PU仍具有PU所固有的理化特性;当CF的长度为0.5 mm、KH550-CF添加量为PU质量的1%时,KH550-CF/PU的力学性能明显优于PU,其最大拉伸应力可达22.88 MPa,断裂拉伸应变可达223.95%,弹性阶段最大压缩应力为2.17 kN,最大压缩应力时的能量吸收值为0.64 MJ/m3,应变率5000 s–1时的屈服强度可达103.18 MPa。 展开更多
关键词 复合材料 聚脲 碳纤维 微观结构 力学性能 功能材料
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PUF/PANI-CO双壁微胶囊的制备及改性水性环氧涂层的防腐性能 被引量:2
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作者 穆建立 李丽娟 +1 位作者 姚红蕊 王娜 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2171-2179,共9页
以蓖麻油(CO)为芯材、脲醛树脂(PUF)和聚苯胺(PANI)为壁材,采用原位聚合法和物理沉积法制备了双壁微胶囊PUF/PANI-CO,将其添加到水性环氧涂层(WEC)中制备了复合涂层PUF/PANI-CO/WEC。通过FTIR、XRD和SEM对PUF/PANI-CO进行了表征,采用电... 以蓖麻油(CO)为芯材、脲醛树脂(PUF)和聚苯胺(PANI)为壁材,采用原位聚合法和物理沉积法制备了双壁微胶囊PUF/PANI-CO,将其添加到水性环氧涂层(WEC)中制备了复合涂层PUF/PANI-CO/WEC。通过FTIR、XRD和SEM对PUF/PANI-CO进行了表征,采用电化学阻抗谱(EIS)和盐雾实验考察了PUF/PANI-CO/WEC的防腐性能。结果表明,PUF/PANI-CO是以CO为芯材,PANI相互交叉沉积在内壁PUF外而形成的致密外壁的双壁微胶囊,粒径3~4μm;PUF/PANI-CO/WEC在质量分数为3.5%的NaCl水溶液中浸泡30 d后,涂层的低频阻抗为7.600×10^(8)Ω·cm^(2);PUF/PANI-CO/WEC与金属基体之间的附着力为15.64 MPa。PUF/PANI-CO/WEC的防腐性能源于三方面:PANI/PUF-CO较好的分散性和稳定性能够有效提高水性环氧涂层的阻隔性;壁材破裂时释放的芯材能够填补涂层中的缺陷,从而阻断腐蚀介质的传输路径;PANI不仅可以提高微胶囊的稳定性,而且能够促进金属基体表面钝化膜的形成,延缓腐蚀介质的渗入,进而对基体起到良好的保护作用。 展开更多
关键词 金属腐蚀 水性环氧树脂 聚苯胺 微胶囊 电化学阻抗谱 功能材料
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两亲型Janus片的制备及提升水性涂料防护性能
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作者 冯军 张馨予 +3 位作者 张琳林 王飞 孙大吟 王娜 《精细化工》 北大核心 2025年第4期918-928,共11页
利用3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTMS)和苯基三乙氧基硅烷(PTES)提供亲水性—NH2和疏水性苯基(—Ph),采用水包油乳液界面诱导相分离的溶胶-凝胶一步法制备了两亲型Janus片(α-Janus-β)。将α-Janus-β作为功能填料加入到水性环氧树脂(WEP)... 利用3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTMS)和苯基三乙氧基硅烷(PTES)提供亲水性—NH2和疏水性苯基(—Ph),采用水包油乳液界面诱导相分离的溶胶-凝胶一步法制备了两亲型Janus片(α-Janus-β)。将α-Janus-β作为功能填料加入到水性环氧树脂(WEP)中,制备了α-Janus-β/WEP复合涂层。通过FTIR、Zeta电位、SEM和EDS对Janus片进行了表征,采用水、油乳化性能测试评价了Janus片的两亲性;通过盐雾耐腐蚀、电化学和水接触角测试,考察了APTMS和PTES质量比对α-Janus-β/WEP复合涂层防护性能的影响。结果表明,APTMS、PETS质量分别为0.40、0.20 g时制备的α4-Janus-β_(2)具有最佳的各项性能;α4-Janus-β_(2)含量为WEP质量的3%时制备的复合涂层3%α4-Janus-β_(2)/WEP疏水性、耐腐蚀性等防护性能最佳,水接触角为90°,电化学阻抗在30 d后仍可达到3.70×10^(7)Ω·cm^(2),经过60 d盐雾测试后仍具有防护能力。α4-Janus-β_(2)在WEP内分散性良好,疏水侧自取向构筑阻隔保护层,显著提升了WEP涂层的疏水性、耐腐蚀性等防护性能。 展开更多
关键词 两亲性Janus片 水性环氧涂料 功能填料 疏水性能 耐腐蚀性能 建筑用化学品
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钴酞菁修饰两亲性Janus颗粒用于乳液界面光催化染料降解 被引量:1
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作者 陈晨 冯军 +4 位作者 张馨予 张琳林 付琬璐 孙大吟 王娜 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期2403-2412,2534,共11页
制备了两亲性雪人状SiO_(2)@聚二乙烯基苯(PDVB)Janus颗粒和钴酞菁(CoPc)催化剂,将CoPc选择性地负载于SiO_(2)@PDVBJanus颗粒的亲水一侧,得到了CoPc-SiO_(2)@PDVBJanus催化剂。通过SEM、TEM、XPS、EDS、FTIR、TG对其进行了表征。将CoPc-... 制备了两亲性雪人状SiO_(2)@聚二乙烯基苯(PDVB)Janus颗粒和钴酞菁(CoPc)催化剂,将CoPc选择性地负载于SiO_(2)@PDVBJanus颗粒的亲水一侧,得到了CoPc-SiO_(2)@PDVBJanus催化剂。通过SEM、TEM、XPS、EDS、FTIR、TG对其进行了表征。将CoPc-SiO_(2)@PDVBJanus催化剂作为乳化剂和界面催化剂用于水/正己烷体系(水包油乳液)中罗丹明B(RhB)的光催化降解反应中,对CoPc-SiO_(2)@PDVBJanus催化剂在水包油乳液中的使用条件和催化性能进行了探究。结果表明,CoPc-SiO_(2)@PDVBJanus催化剂已成功制备,表面存在明显分区,聚合物一侧相对光滑,800℃时质量保留率为32%。该催化剂对RhB降解率最高可达94.6%,相对于负载前催化剂展现出明显的催化优势,并且易于回收并重复利用,循环5次后仍保持良好的催化活性,RhB降解率为80.5%。 展开更多
关键词 两亲性Janus 界面催化 钴酞菁 光催化 降解 功能材料
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