一种具有核壳结构填料的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料

    公开(公告)号:CN115895303A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211431277.0

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: C09D1/00 C09D5/10 C09D7/61

    摘要: 本发明提供了一种具有核壳结构填料的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,包括核壳结构填料,所述核壳结构填料为具有Cr2O3@Al结构的微球颗粒;所述Cr2O3@Al结构为Cr2O3包覆铝粉的核壳结构,其中,Cr2O3为壳层,Al为核层,通过原位生长法将Cr2O3包覆在铝粉表面原位生长而成。通过采用本发明技术方案提供的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,Cr2O3@Al结构将铝粉作为核层包裹其中,在长时间高温盐雾环境下铝粉暴露后,能够发挥其牺牲阳极的功能,当涂层发生破损时,核层会对裸露的金属基底形成集中的电流保护,弥补涂层防护的不足,从而进一步减缓涂层的腐蚀,延长磷酸盐陶瓷涂层的使用寿命。

    一种仿生三明治防腐涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112143338B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202011030927.1

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明公开了一种仿生三明治防腐涂层及其制备方法与应用。所述仿生三明治防腐涂层包括覆设于基底表面的至少两个水性树脂层,其中相邻两个水性树脂层之间分布有至少一个石墨烯阻隔层,所述石墨烯阻隔层包括具有片层结构的多巴胺功能化的石墨烯材料,并且所述多巴胺功能化的石墨烯材料以平行于基底表面的方式排列。所述制备方法包括:采用电泳沉积技术及循环伏安法,在基底表面依次沉积水性树脂层、石墨烯阻隔层及水性树脂层。由于氢键和静电相互作用,本发明的石墨烯材料平行排列在两层水性树脂层之间,不仅可以有效延长腐蚀介质扩散路径,而且可以充分发挥石墨烯的阻隔作用并逼近阻隔极限;同时,本发明的制备方法简便、成本低廉、污染性小。

    酯类防污剂、防污涂料、多层防护膜结构及其应用

    公开(公告)号:CN112795277A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110383117.2

    申请日:2021-04-09

    摘要: 本发明公开了一种酯类防污剂、防污涂料、多层防护膜结构及其应用。所述酯类防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物:式(Ⅰ)本发明提供的酯类防污剂具有优异的防污损效果和良好的阻隔性能,使其能够有效的提升涂层的防腐性能,同时其易于合成,热稳定性优良,且与改性环氧粉末、聚氨酯粉末等具有良好的兼容性,以其作为防污剂制备的粉末涂料兼具优异的防污损和防腐蚀性能,特别是以该粉末涂料制备涂层时施工简单,仅需通过熔融喷涂在基材上一次成膜即可,解决了现有防污防腐涂层需要多次涂装的不足,能够充分满足海洋平台、海上风电、跨海大桥等设施钢管桩等钢结构的防腐与防污需求。

    一种水性无机富铝耐高温涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111647292A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010565203.0

    申请日:2020-06-19

    摘要: 本发明公开了一种水性无机富铝耐高温涂料及其制备方法与应用。所述水性无机富铝耐高温涂料包括第一组分和第二组分,所述第一组分包括按照质量份数计算的如下组分:铝溶胶20~40份、二氧化硅分散液10~20份、酸性介质1~2份、消泡剂0~1份,所述第二组分包括按照质量份数计算的如下组分:包覆生物质多酚钝化的铝颜料20~40份、填料5~10份、水溶性低级醇2~5份、分散剂1~2份、防沉剂1~2份、增稠剂0~1份、甲基硅氧烷10~25份。本发明的水性无机富铝耐高温防腐涂料能长期抵抗200-600℃的高温,其形成的涂层在金属表面附着力好,柔韧性好,防腐和耐化学品性能优异,同时具备耐高温性能。

    多因素低温冻雨结冰环境模拟测试系统

    公开(公告)号:CN109490352A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811618200.8

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: G01N25/04

    摘要: 本发明公开了多因素低温冻雨结冰环境模拟测试系统,在设备区环绕工作区的系统箱体中,工作区内设置温湿度感应器和试验平台子单元;设备区内设置控制面板子单元、低温子单元、淋雨子单元、喷雾子单元和吹风子单元,以对试验平台子单元的实验样品进行可控的喷淋、喷雾和吹风;由于采用了低温、淋雨、喷雾和吹风子单元,能够有效模拟低温、高湿、高雾、风吹、振动等自然界多因素综合影响下的低温冻雨结冰环境,实现了对低温环境下湿度在较宽范围的精确可控调节,且结构合理,操作方便,可控性强,智能化程度高,满足了模拟自然环境下各种材料冰晶形核/粘附、结冰、融冰/脱冰等性能指标的综合评估测试要求。