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基于丁二酸耐腐蚀涂层材料的化学管道防腐效果分析pdf2025-05-31 08:46:54

  

基于丁二酸耐腐蚀涂层材料的化学管道防腐效果分析pdf(图1)

  摘要:针对丁二酸与环氧树脂反应的优势及涂层材料在化学管道防腐方面研究不足的现状,制备

  了以二元酸为扩链剂的环氧丙烯酸酯改性材料的涂层材料,并研究了其对化学管道的防腐蚀效果,考

  察了树脂酸值、环氧丙烯酸酯结构、水接触角、吸水率、电化学阻抗、耐盐雾、动态机械热、光固化

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  涂层等基本性能。4种二元酸环氧丙烯酸酯改性材料树脂的涂层材料的化学阻抗和耐盐雾测试结果表

  明,涂层材料的耐腐蚀性能随着碳链的增加表现出先逐渐提升而后逐渐下降的变化规律。研究不仅给

  出了丁二酸耐腐蚀涂层材料对化学管道的防腐效果,同时也对比了其他二元酸耐腐蚀涂层材料的耐腐

  引文格式:杨乐.基于丁二酸耐腐蚀涂层材料的化学管道防腐效果分析[J].能源化工,2024,45(4):70-75.

  紫外固化技术以其绿色环保等优点被应用于木化涂层在自由基影响下会导致涂层与金属材料间形

  器、塑料等多种基础材料的合成工艺中,但光固成较大的内应力,进而降低其在金属材料表面的

  作者简介:杨乐(1980—),男,湖北武汉人,本科,工程师,现主要从事天然气长输管道生产运行和管道保护方面的管理

  附着力和耐腐蚀性能。常见的二元酸如丁二酸领域中得到了较好的应用。笔者创新性地提出

  己二酸(Adipicacid,Ada)、壬二酸(Azelaicacid,料,通过凝胶渗透色谱仪等仪器表征了合成物质的

  Aza)等具有简单的分子结构,其与环氧基团反应无结构,同时测试了涂层的耐腐蚀性、吸水率等多种

  需复杂的条件,且没有额外的副产物,可作为光固性能,为耐腐蚀金属涂层材料的防腐性能的提升提

  1.2光固化涂层材料的制备过程的性能,采用相同的制备方法制备其他3种环氧丙

  环氧丙烯酸酯改性材料树脂的制备过程如下:烯酸酯改性材料,仅在扩链剂方面选取不同的二元

  先精确称量对甲氧基酚0.02g、三苯基膦0.15g、酸,制得的其他3种环氧丙烯酸酯改性材料分别命

  26.00g置于250mL的三口烧瓶中;设置初始反应光固化涂层材料的制备过程如下:将6.60g二

  的油浴温度为95℃,利用机械搅拌桨搅拌混合溶缩三丙二醇二丙烯酸酯、0.30g光引发剂1173、0.05

  液30min使之充分混匀后将温度升高25℃;每隔g水性流平剂BYK-333、10.00g环氧丙烯酸酯改

  30min测定反应物的酸值,测定结束的条件为酸值性材料充分混合后,放至50℃烘箱中通过抽线mgKOH(以每克溶液计),最终通过扩链剂方式除去气泡;在低碳钢板金属材料上通过框架

  丁二酸与环氧树脂、丙烯酸反应制得环氧丙烯酸酯涂膜器制备金属涂层后,将其置于50℃条件下烘

  改性材料(E51-Sua-AA)。干5min;之后通过BYK框式涂膜器和紫外光固化

  为了验证环氧丙烯酸酯改性材料E51-Sua-AA机完成固化,照射的光强度为800mW/cm,传送

  酯改性材料制成的光固化涂层(E51-Ada-AA-F)、图1二元酸环氧丙烯酸酯改性材料树脂的红外光谱

  成的光固化涂层(E51-Aza-AA-F)。二元酸环氧丙烯酸酯改性材料树脂的凝胶色谱

  二元酸环氧丙烯酸酯改性材料树脂的红外光谱由图3可见:以E51-Sua-AA、E51-Glua-

  由图1可见:环氧树脂在849cm-1处出现特征氧丙烯酸酯改性材料树脂涂层的水接触角均约为

  吸收峰,二元酸环氧丙烯酸酯改性材料树脂在82491°,而以E51-Aza-AA为扩链剂的环氧丙烯酸酯

  cm-1处出现环氧基团的特征吸收峰,表明二元酸环改性材料树脂涂层的水接触角可达到94°,表明碳

  氧丙烯酸酯改性材料树脂已被合成。链数较短时,环氧丙烯酸酯改性材料树脂对涂层亲

  AA-F3个涂层的吸水率整体相差不大,但E51-液浸泡5d后,E51-Sua-AA-F涂层材料的阻抗值

  Aza-AA-F的吸水率明显下降,表明二元酸碳链数降低至3.21×10,同时阻抗值不再随着浸泡时

  需增加到一定数量时才可对吸水率产生影响。间的延长而变化。E51-Glua-AA-F涂层材料浸泡

  2.5环氧丙烯酸酯改性材料树脂的涂层材料的电5d后的阻抗值为1.59×10,之后再次降到1

  4种涂层材料的电化学阻抗测试结果见图5。和E51-Sua-AA-F涂层材料阻抗值的变化趋势相

  (b)E51-Glua-AA大,反而出现涂层材料交联密度降低的现象,导致

  2.7环氧丙烯酸酯改性材料树脂的涂层材料动态柔韧性增强,杯突值增大,而附着力、摆杆邵氏硬

  4种涂层材料的储能模量曲线H,涂层的柔韧性的平均值从1.2mm提升至2.2

  别见图7(a)和图7(b)。mm。这是由于在双键密度增加的情况下涂层在固

  由图7可见:当处于起始温度时,储能模量和化过程中的收缩应力降低,碳原子数量的增加会导

  碳链数成反比,这是由于交联密度随着碳链的增加致涂层的柔韧性增大和刚性降低。

  角随着温度的升高呈现先逐渐增大之后再逐渐减小研究了以丁二酸、戊二酸、己二酸和壬二酸为

  的趋势,同时碳链数较低的涂层材料达到最大相位扩链剂的环氧丙烯酸酯改性材料树脂的涂层材料对

  角时的温度更低、最大相位角更大,最大相位角所化学管道的防腐蚀效果,进行了不同涂层材料的制

  对应的温度为固化膜玻璃化转变温度,这是由于二备及测试试验,得到以下结论。

  元酸碳链数的增加会降低交联密度,进而降低玻璃1)红外光谱和凝胶色谱分析结果均证实了4种

  不同二元酸耐腐蚀涂层材料的基本性能见表2。2)4种涂层的吸水率均随着浸水时间的延长而

  3)随着温度的逐渐升高,4种涂层材料的储能[8]郭金刚,陈红,李俊荣,等.316L不锈钢双极板元素富集耐

  度的升高,相位角也呈逐渐增加之后再逐渐降低的[9]朱占勃,张晨,赵景茂.WO2-插层的Zn-Al层状双氢氧化

  趋势。随着烷烃链长度的增加,涂层的柔韧性和杯物对水性料防腐性能的提升[J].北京化工大学学报(自

  突值增大,而附着力、摆杆硬度、硬度降低。因此,然科学版),2021,48(3):9-16.

  丁二酸可通过扩链方式对环氧丙烯酸酯改性材料树hanicalandcorrosion

  性环氧涂层的耐腐蚀性能研究[J].材料导报,2023,[12]赵宁,胡振文,陈于健,等.环氧磷酸酯的制备及其在金属

  [2]姚红蕊,毕文雅,姜岩,等.纳米氧化物颗粒增强环氧涂层[13]赵亚梅,曹婷婷,丁思奇,等.形状记忆环氧树脂/聚二甲基

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