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中科院寧波材料所余海斌研究員團(tuán)隊(duì)在石墨烯/聚合物復(fù)合防腐涂層方面取得進(jìn)展
2020-04-15  來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:石墨烯 聚合物 防腐涂層

  石墨烯具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性以及超強(qiáng)的分子不可透過性,一直被認(rèn)為是一種最理想的腐蝕防護(hù)材料!吨袊圃2025》新材料篇前沿新材料中提到要重點(diǎn)發(fā)展石墨烯基材料,其中包括海洋工程等用石墨烯基防腐蝕涂料。雖然石墨烯材料在防腐領(lǐng)域的研究取得了一定的進(jìn)展,但相關(guān)理論研究和技術(shù)開發(fā)在整體上仍處于初步探索階段,存在許多亟待解決的問題。具體而言,石墨烯屬于高導(dǎo)電的碳材料,它能夠誘發(fā)石墨烯-金屬基體間的“微電偶腐蝕”并加劇涂層缺陷處的金屬腐蝕,即石墨烯具有較強(qiáng)的“腐蝕促進(jìn)活性”,這極大地限制了石墨烯防腐涂料的發(fā)展。因此,需要尋求有效的抑制“腐蝕促進(jìn)活性”的策略,特別是探索新的2D納米填料以突破這一限制。


  中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所先進(jìn)涂料與粘合技術(shù)團(tuán)隊(duì)針對該問題,首先提出了“腐蝕促進(jìn)活性”的機(jī)理(圖1),并提出分別采用氮化硼納米點(diǎn)(BNNDs)作為商業(yè)化石墨烯的分散劑,BNNDs通過強(qiáng)烈的π-π作用吸附于石墨烯表面,以增加其分散性。同時(shí),BNNDs的存在屏蔽了石墨烯的導(dǎo)電特性,有效抑制了其陰極腐蝕促進(jìn)活性(圖2)。電化學(xué)測試表明,BNNDs改性的石墨烯材料具有優(yōu)良的防護(hù)性能,復(fù)合涂層的腐蝕速率相對空白涂層下降了280倍,涂層電阻增加了2個(gè)數(shù)量級。另外,團(tuán)隊(duì)制備了B摻雜石墨烯(BG)和N摻雜石墨烯(NG),并利用它們對水性聚氨酯(PU)樹脂進(jìn)行了改性。工作表明,將BG嵌入PU基體中可大大提高抗腐蝕性能。結(jié)果顯示,摻雜電子接受摻雜的石墨烯(BG)在抑制電偶腐蝕的基礎(chǔ)上表現(xiàn)出長期的耐腐蝕性,而摻雜電子接受摻雜的石墨烯(NG)由于其導(dǎo)電性增強(qiáng)而表現(xiàn)出腐蝕促進(jìn)性。通常,在Zf=0.01Hz下BG/PU的阻抗模量達(dá)到108Ωcm2,在3.5wt%NaCl(aq)中浸泡240小時(shí)后,與純PU、G/PU和NG/PU(106Ωcm2)相比增加了大約3個(gè)數(shù)量級。本研究為制備具有優(yōu)異耐久性的石墨烯基防腐涂料提供了重要的應(yīng)用前景(圖3)。相關(guān)研究工作發(fā)表于Journal of Materials Chemistry A, 2019,7:2864-2874,Journal of Materials Chemistry A,2019,7:13511-13521,ACS Sustainable Chemistry & Engineering,2019,7:10900-10911。


圖1 石墨烯加速涂層腐蝕的機(jī)理


圖2 (a)BNNDs在石墨烯表面的沉積過程,(b)BNNDs@GNs復(fù)合片,(c)BNNDs及石墨烯的分散行為,(d)改性石墨烯聚合物涂層的屏蔽性


圖3 (a)聚氨酯納米復(fù)合涂層的EIS數(shù)據(jù),(b)在3.5wt%NaCl溶液中浸泡240h的擬合結(jié)果(b)Rc,(c)Rct和(d)CPEc


  團(tuán)隊(duì)同時(shí)研究了智能防腐涂層,通過過三聯(lián)吡啶衍生物(TDD)-官能化氧化石墨烯(TGO),實(shí)現(xiàn)了石墨烯/環(huán)氧樹脂(G/EP)涂層中侵襲物種的擴(kuò)散路徑的應(yīng)急響應(yīng)(ECC)。在腐蝕產(chǎn)生的亞鐵離子的刺激下,tGO膜通過絡(luò)合作用緊急聚集,使人想起含羞草上的葉子。結(jié)果表明,涂層在亞鐵溶液中浸泡后,氧(ORT)和水蒸氣透過率(WVTR)的變化顯著降低。模擬和電化學(xué)結(jié)果表明,tGO能與Fe2+離子自組裝成三維結(jié)構(gòu),有效保護(hù)金屬免受侵蝕性物種的侵蝕。這種tGO/EP涂層通過與Fe2+離子的自適應(yīng)性提供了ERC功能,實(shí)現(xiàn)了長期防腐。因此,tGO/EP在金屬構(gòu)件保護(hù)中的應(yīng)用,被認(rèn)為是提高石墨烯防腐層防腐效率的一條很有前途的途徑,在耐久性防腐層的應(yīng)用中具有巨大的潛力,如圖4所示。相關(guān)研究工作發(fā)表于ACS Applied Materials & Interfaces,2019,1,1,42646-42653。


圖4 ERC(a)含羞草葉輕微接觸緊急關(guān)閉示意圖;(b)在亞鐵離子存在下,通過tGO微觀結(jié)構(gòu)的閉合,可以自動關(guān)閉水的輸運(yùn)通道


  上述工作得到了浙江省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的資助。


  論文鏈接:

  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c8ta10337b#!divAbstract

  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c9ta04033a#!divAbstract

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b01796

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b15706

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(責(zé)任編輯:xu)
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