当前位置: 首页 > 专利查询>浙江大学专利>正文

石墨烯掺杂改性的防护涂层及其制备方法与用途技术

技术编号:13329754 阅读:58 留言:0更新日期:2016-07-11 19:58
本发明专利技术公开了一种石墨烯掺杂改性的防护涂层及其制备方法与用途。先通过电沉积法直接在石墨烯表面修饰粗糙多孔、结合力良好的纳米SiO2薄膜,然后利用制得的粉末负载缓蚀剂,掺杂到防护涂层中来提高涂层的防腐蚀效果。负载SiO2的石墨烯粉末的制备是将石墨烯直接加入SiO2前驱体溶液中,在均匀搅拌条件下于三电极体系中进行电沉积的方法制得。该方法将石墨烯的优异特性和可作为缓蚀剂容器的多孔SiO2充分结合起来,发挥惰性的石墨烯在涂层中对腐蚀介质的物理屏障作用,延缓腐蚀介质到达基体。同时,当基体遭受腐蚀时,石墨烯上负载的纳米多孔SiO2薄膜能将缓蚀剂释放出来,对基体起到修复作用。本发明专利技术制备工艺简单,成本较低,有望实现工业化应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金属防护领域,尤其涉及一种石墨烯掺杂改性的、负载缓蚀剂的金属表面防护层的制备方法及用途。
技术介绍
众所周知,自然界中除了少量惰性金属(金、铂等)外,其余绝大多数金属及其合金在自然条件下都易发生腐蚀,在使用之前一般都要经过防护处理以提高其耐腐蚀性能,延长使用寿命。目前工业中最常用的金属防护手段是涂覆防护性的薄膜,而为了进一步延长膜层的防护作用,常在防护层中添加缓蚀剂。如VigneshPalanivel(ProgressinOrganicCoatings,2005,53(2),pp153-168)发现在硅烷膜加入TTA、BTA、铈盐等缓蚀剂后,对膜层有修复作用。在此基础之上,德国DimitriyaBorisova小组(ACSNano,2011,5(3),pp1939-1946)采用多孔SiO2纳米颗粒作为缓蚀剂的“存储器”,先吸附BTA后,再分散加入到SiO2/ZrO2涂层中用来防护Al基体,当基体遭到腐蚀时,BTA会从SiO2中释放出来修复腐蚀部位。石墨烯是一种新型的二维碳纳米材料,因其具有很高的化学惰性,近年来开始应用于腐蚀防护领域。石墨烯在腐蚀防护中的应用途径之一是掺杂改性防护涂层,利用其独特的阻挡性能,实现增强防护的功能。然而由于石墨烯表面的高化学惰性导致其自身与防护层之间的相容性很差,即石墨烯一般不能直接作为填料掺入涂层中,加之石墨烯表面很光滑,很难直接进行表面修饰。正因如此,人们一般通过物理或化学的方法在氧化石墨烯表面进行修饰改性后用于防护涂层的掺杂改性。例如,宁波材料所的赵文杰课题组(RSCAdv.,2015,5:56486-56497)将氨基硅烷修饰的氧化石墨烯掺杂于涂层中,用来提高涂层的防护性能;大连理工大学的刘贵昌课题组(J.Mater.Chem.A,2015,3:16843-16848)利用二氧化硅包覆氧化石墨烯后将其还原,发挥了石墨烯物理屏障作用的同时又防止石墨烯促进腐蚀。上述方法无疑增加了工艺的复杂性,所用化学试剂多,条件要求苛刻,大大增大了生产成本。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有技术的不足,提出一种石墨烯掺杂改性的防护涂层及其制备方法与用途。本专利技术的目的是通过以下技术方案来实现的:一种石墨烯掺杂改性的防护涂层的制备方法,包括如下步骤:1)金属基体根据需要经机械打磨后,放入30~60℃除油液中除油1~10min,再在30~60℃超声5~15min,最后依次用自来水,去离子水清洗后,用热风吹干,在干燥箱中放置5~24h待用;2)二氧化硅前驱体溶液配制:加入50~100mL无水乙醇、50~100mL水、1~10mLSiO2前驱体,调节pH至2.0~6.0,室温下搅拌2~48h,待用;3)在三电极电解槽中加入配好的前驱体溶液,再加入石墨烯1~100mg,超声搅拌混匀,超声功率100~200W,时间1~10min,Ag/AgCl作为参比电极,铂片为工作电极;4)电沉积的电位控制在-0.5~-5.0V,沉积时间为5min~60min,沉积温度30~60℃;5)沉积后依次用去离子水、乙醇冲洗离心分离后的沉积产物,冲洗次数1~5次,最后再经过离心分离得到电沉积纳米SiO2薄膜覆盖的石墨烯粉末,离心分离转速1000~10000rpm,离心时间为1~10min,最后在40~100℃烘箱中烘干;6)将负载了电沉积SiO2的石墨烯粉末浸入含缓蚀剂的醇/水溶液中,吸附10s~12h后再离心,40~100℃烘干,得到负载了缓蚀剂的粉末;7)将负载了缓蚀剂的粉末以不同比例掺杂到液态涂料中,浸涂、滴涂、旋涂或刷涂到基体表面,溶剂挥发后在40~150℃下固化1~15天,得到负载缓蚀剂的电沉积SiO2薄膜修饰石墨烯颗粒掺杂改性的防护涂层体系。所述的前驱体为硅酸四甲酯、硅酸四乙酯或二者不同比例的混合液,调节pH使用的酸为盐酸、硝酸或醋酸。所述的电沉积为阴极电沉积,沉积电位优选为-0.6~-1.5V,沉积时间优选为10~40min。所述的含缓蚀剂的醇/水溶液的组成为:去离子水1~100mL、无水乙醇5~150mL、缓蚀剂1~10g。所述的缓蚀剂为苯骈三氮唑,苯并咪唑化合物,硫脲,三苄基胺,四丁基硫酸盐,乌洛托品,氮苯化合物,有机膦化合物。所述的防护层为有机硅烷膜、有机/无机杂化的复合sol-gel薄膜或有机涂层。所述的金属基体为碳钢、镀锌钢、冷轧钢、铝、锌、铜、镁或锡及其合金。所述的除油液成分为碳酸钠8g/L、硅酸钠5g/L、多聚磷酸钠8g/L,十二烷基磺酸钠1g/L、烷基酚聚氧乙烯醚5mL/L。一种根据任一项所述的制备方法制备的石墨烯掺杂改性的防护涂层。一种所述的防护涂层的用途,用于碳钢、镀锌钢、冷轧钢、铝、锌、铜、镁或锡及其合金表面的腐蚀防护。本专利技术的有益效果是:首次提出采用电沉积方法直接在石墨烯上沉积上一层惰性多孔的二氧化硅薄膜,用它来吸附负载缓蚀剂,然后掺杂于防护涂层中。该方法充分利用了石墨烯的化学惰性的优点,不仅发挥了其在涂层中对腐蚀介质的物理屏障作用来延缓腐蚀介质到达基体,同时,利用石墨烯上沉积的纳米多孔SiO2薄膜吸附负载缓蚀剂的功能,对基体起到修复作用。该方法将石墨烯的优异特性和可作为缓蚀剂容器的多孔SiO2很好的结合起来,二者相得益彰,显著地提高了涂层的防护性能。该方法简单高效,可控性强,成本低,有望取得工业化应用。附图说明图1为石墨烯粉末(A部分)以及电沉积SiO2修饰的石墨烯(B部分)的照片。结果显示电沉积了SiO2后石墨烯表面变得粗糙多孔,可高效地负载缓蚀剂。图2为AA2024铝合金基体经不同处理后在3.5wt%NaCl水溶液中浸泡48小时后测得的电化学交流阻抗谱(EIS)图。具体实施方式本专利技术公开了一种石墨烯掺杂改性的防护涂层及其制备方法与用途。它是先通过电沉积法直接在石墨烯表面修饰粗糙多孔、结合力良好的纳米SiO2薄膜,然后利用制得的粉末负载缓蚀剂,掺杂到防护涂层中来提高涂层的防腐蚀效果。负载SiO2的石墨烯粉末的制备是将石墨烯直接加入SiO2前驱体溶液中,在均匀搅拌条件下于三电极体系中进行电沉积的方法制得。其上吸附的缓蚀剂因基体金属的类型而定。覆盖所用的防护层可以是常用的有机硅烷膜、无机/有机杂化的硅烷膜或普通的有机涂层。石墨烯掺杂改性的防护涂层的制备方法步骤如下:1)金属基体根据需要经机械打磨后,放入30~60℃除油液中除油1~10min,再在30~60℃超声5~15min,最后依次用自来水,去离子水清洗后,快速用热风吹干,在干燥箱中放置5~24h待用;2)二氧化硅前驱体溶液配制:加入50~100mL无水乙醇、50~100mL水、1~10mLSiO2前驱体,pH调至2.0~6.0,室温下搅拌2~48h,待用;3)在三电极电解槽中加入配好的前驱体溶液,再加入石墨烯1~100mg,超声搅拌混匀,超声功率100~200W,时间1~10min,Ag/AgCl作为参比电极,本文档来自技高网
...
石墨烯掺杂改性的防护涂层及其制备方法与用途

【技术保护点】
一种石墨烯掺杂改性的防护涂层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:1) 金属基体根据需要经机械打磨后,放入30~60℃除油液中除油1~10min,再在30~60℃超声5~15min,最后依次用自来水,去离子水清洗后,用热风吹干,在干燥箱中放置5~24h待用;2) 二氧化硅前驱体溶液配制:加入50~100mL无水乙醇、50~100mL水、1~10mL SiO2前驱体,调节pH至2.0~6.0,室温下搅拌2~48h,待用;3) 在三电极电解槽中加入配好的前驱体溶液,再加入石墨烯1~100 mg,超声搅拌混匀,超声功率100~200 W,时间1~10 min,Ag/AgCl作为参比电极,铂片为工作电极;4)电沉积的电位控制在‑0.5~‑5.0 V,沉积时间为5 min~60 min,沉积温度30~60 ℃;5)沉积后依次用去离子水、乙醇冲洗离心分离后的沉积产物,冲洗次数1~5次,最后再经过离心分离得到电沉积纳米SiO2薄膜覆盖的石墨烯粉末,离心分离转速1000~10000 rpm,离心时间为1~10 min,最后在40~100 ℃烘箱中烘干;6) 将负载了电沉积SiO2的石墨烯粉末浸入含缓蚀剂的醇/水溶液中,吸附10s~12h后再离心,40~100℃烘干,得到负载了缓蚀剂的粉末;7) 将负载了缓蚀剂的粉末以不同比例掺杂到液态涂料中,浸涂、滴涂、旋涂或刷涂到基体表面,溶剂挥发后在40~150℃下固化1~15天,得到负载缓蚀剂的电沉积SiO2薄膜修饰石墨烯颗粒掺杂改性的防护涂层体系。...

【技术特征摘要】
1.一种石墨烯掺杂改性的防护涂层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)金属基体根据需要经机械打磨后,放入30~60℃除油液中除油1~10min,再在30~60℃超声5~15min,最后依次用自来水,去离子水清洗后,用热风吹干,在干燥箱中放置5~24h待用;
2)二氧化硅前驱体溶液配制:加入50~100mL无水乙醇、50~100mL水、1~10mLSiO2前驱体,调节pH至2.0~6.0,室温下搅拌2~48h,待用;
3)在三电极电解槽中加入配好的前驱体溶液,再加入石墨烯1~100mg,超声搅拌混匀,超声功率100~200W,时间1~10min,Ag/AgCl作为参比电极,铂片为工作电极;
4)电沉积的电位控制在-0.5~-5.0V,沉积时间为5min~60min,沉积温度30~60℃;
5)沉积后依次用去离子水、乙醇冲洗离心分离后的沉积产物,冲洗次数1~5次,最后再经过离心分离得到电沉积纳米SiO2薄膜覆盖的石墨烯粉末,离心分离转速1000~10000rpm,离心时间为1~10min,最后在40~100℃烘箱中烘干;
6)将负载了电沉积SiO2的石墨烯粉末浸入含缓蚀剂的醇/水溶液中,吸附10s~12h后再离心,40~100℃烘干,得到负载了缓蚀剂的粉末;
7)将负载了缓蚀剂的粉末以不同比例掺杂到液态涂料中,浸涂、滴涂、旋涂或刷涂到基体表面,溶剂挥发后在40~150℃下固化1~15天,得到负载缓蚀剂的电沉积SiO2薄膜修饰石墨烯颗粒掺杂改...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡吉明赵继鹏付红丽
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1