于國玲,李曉黎,常建英,王學(xué)克,張繼芳,薛森堂,李順霞
(1.南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,河南南陽 473000;2.南陽市水性環(huán)保涂料工程技術(shù)研究中心,河南南陽 473000;3.南陽臥龍漆業(yè)有限公司,河南南陽 473000)
鋅粉具有犧牲陽極作用,以其為主要防銹顏料的富鋅涂料,對(duì)鋼鐵基材有陰極保護(hù)作用,是目前最重要的重防腐涂料品種之一,其作為底漆在鋼鐵基材防腐領(lǐng)域已得到了廣泛應(yīng)用。當(dāng)前研究最多的主要有3 種:有機(jī)富鋅底漆、水性無機(jī)富鋅底漆和醇溶性無機(jī)富鋅底漆[1-5]。下面著重介紹幾種以鋅粉為主要防銹顏料的新型富鋅涂料的研究進(jìn)展。
陳中華等[6]先制備了氧化程度不同的氧化石墨烯(GO),然后制得氧化石墨烯改性水性環(huán)氧富鋅涂料。通過對(duì)涂膜的性能測(cè)試與表征,結(jié)果表明:石墨烯的氧化程度較低,含氧基團(tuán)較少時(shí),涂膜的耐腐蝕性能最佳;添加氧化石墨烯后鋼材的腐蝕明顯延緩;當(dāng)m(GO)=0.36%,m(鋅粉)=44%時(shí),氧化石墨烯改性水性環(huán)氧富鋅涂料的性能最佳。
曹祥康[7]在環(huán)氧富鋅(ZRE)涂料中添加石墨烯納米片(Gnps)進(jìn)行改性,制備出石墨烯納米片/環(huán)氧富鋅(Gnps/ZRE)復(fù)合涂層。探究了0.5%石墨烯納米片對(duì)不同鋅粉含量復(fù)合涂層防腐性能的影響,以及不同石墨烯添加量對(duì)40%鋅粉含量復(fù)合涂層防腐性能的影響。結(jié)果表明:添加石墨烯納米片后,ZRE 涂層的屏蔽效果與陰極保護(hù)作用顯著提高;石墨烯納米片可顯著增強(qiáng)缺陷處的抗剝離性能;石墨烯納米片的最佳加入量為0.5%~1.0%。
陳剛等[8]用丙烯酸酯、環(huán)氧丙烯酸酯單體和乙烯基硅氧烷功能單體,采用半連續(xù)聚合法制備出一種硅丙乳液。以此為成膜物與硅酸鉀溶液和鋅粉反應(yīng),制得一種高柔韌性、高附著力的水性無機(jī)富鋅涂料。對(duì)涂膜的性能測(cè)試與表征顯示:硅丙乳液改性后的水性無機(jī)富鋅涂層的耐腐蝕性顯著提高,柔韌性為1 mm,附著力為0 級(jí)。
趙書華等[9]將納米石墨烯加入硅酸鹽富鋅涂料中,制備出一種石墨烯硅酸鹽富鋅防腐涂料。研究了不同石墨烯添加量對(duì)涂層電化學(xué)性能和機(jī)械性能的影響。測(cè)試與表征結(jié)果顯示,當(dāng)m(石墨烯)=0.8%~2.0%時(shí),隨著石墨烯加量的增加,涂層的柔韌性、硬度和耐沖擊性提高,而附著力和耐鹽霧性則先升后降;當(dāng)m(石墨烯)=1.0%時(shí),自腐蝕電流最小,自腐蝕電位最高,涂層的防腐蝕性能最佳。
郭明陽[10]先用聚苯胺對(duì)氧化石墨烯進(jìn)行改性,得到分散性能很好的聚苯胺/氧化石墨烯(PAGO)。然后以水性環(huán)氧-丙烯酸酯乳液為基料,用聚苯胺/氧化石墨烯(PAGO)代替部分鋅粉,添加硅烷偶聯(lián)劑,制備出一種水性低鋅粉含量防腐涂料。研究結(jié)果表明,PAGO 加入后,水性環(huán)氧-丙烯酸酯乳液的開路電位明顯降低,涂層的抗沖擊性、附著力和阻水屏障作用顯著提高,腐蝕電流顯著減小,防腐蝕效果有了較大提高。
朱相苗等[11]先用Hummers 法控制還原時(shí)間,制備出還原程度不同的還原-氧化石墨烯(r-GO),然后將其加入環(huán)氧富鋅涂料中,制備出r-GO 改性的環(huán)氧富鋅涂料。研究了石墨烯還原程度對(duì)環(huán)氧富鋅涂料防腐蝕性能的影響。結(jié)果表明:添加適量較低還原程度的還原-氧化石墨烯,可顯著提高環(huán)氧富鋅涂料的防腐性能;還原程度為58%的還原-氧化石墨烯改性涂層的防腐性能最好。
張玉國等[12]在親水性聚酰胺固化劑中加入鋅粉,分散成鋅漿,將其與環(huán)氧乳液混合,制備出一種雙組分水性環(huán)氧富鋅涂料。研究結(jié)果表明:硅烷偶聯(lián)改性后,解決了鹽霧測(cè)試后水性環(huán)氧富鋅涂料的重涂附著力問題。氣相二氧化硅、聚酰胺蠟與有機(jī)膨潤土聯(lián)用,解決了鋅粉的沉降問題;鋅粉犧牲陽極使涂層具有良好的重防腐性能。該產(chǎn)品在耐鹽霧性要求較高的場(chǎng)合有很好的應(yīng)用前景。
陳中華等[13]用石墨烯漿料取代部分鋅粉制備出水性石墨烯/環(huán)氧富鋅涂料。研究了鋅粉和石墨烯含量對(duì)涂層物理化學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:加入石墨烯后,涂層的耐腐蝕性顯著提高;當(dāng)用0.80%的石墨烯漿料代替40.00%的Zn 粉時(shí),涂層的耐沖擊性為50 cm,附著力為4.96 MPa,耐中性鹽霧性達(dá)960 h。
李婷婷[14]首先在50 ℃時(shí)滴加硅溶膠到硅酸鈉中,并添加3%的KH560,得到模數(shù)為4 的硅酸鈉;然后通過超聲剝離法,用蒙脫土制備出平均厚度為1 nm的具有單層片狀結(jié)構(gòu)的雙電層納米蒙脫土。用制得的高模數(shù)硅酸鈉、雙電層納米蒙脫土、絹云母和鋅粉制備出一種雙電層水性無機(jī)富鋅涂料。當(dāng)m(雙電層納米蒙脫土)∶m(絹云母)∶m(鋅粉)=0.3∶1∶10時(shí),比純富鋅涂層的自腐蝕電流下降87.41%,自腐蝕電位提高19.35%,耐中性鹽霧性達(dá)550 h。
滕帥[15]首先采用了兩種不同的方法制備出還原氧化石墨烯Zn/rGO 和Sn/rGO,然后分別以此為填料制備出還原氧化石墨烯環(huán)氧富鋅涂料。研究了不同還原方法制得的還原氧化石墨烯對(duì)環(huán)氧富鋅涂料涂膜性能的影響。結(jié)果表明:濕法還原,即用SnCl2/EtOH 溶液法時(shí),還原劑Sn2+和氧化石墨烯接觸更均勻,可實(shí)現(xiàn)高效原位還原。Sn/rGO 能顯著提升環(huán)氧富鋅涂層的耐腐蝕性能。當(dāng)m(Sn/rGO)=1%時(shí),最高自腐蝕電位為-448 mV,自腐蝕電流密度為0.0248 μA/cm2。
謝炎坤等[16]以四甲基氫氧化銨為硅丙乳液的水解催化劑,適度水解后和硅溶膠與K2SiO3溶液的反應(yīng)物混合,以此為基料,添加適量鋅粉制備出一種有機(jī)-無機(jī)雜化水性富鋅涂料。當(dāng)m(基料)∶m(鋅粉)=1∶2.6;K2SiO3溶液的固含量為25.0%;K2SiO3的模數(shù)為3.3;硅丙乳液的添加量為K2SiO3固含量的5%~10%時(shí),雜化涂膜的附著力為1 級(jí),硬度為5H,耐水性達(dá)168 h,綜合性能優(yōu)異。
杜雯雯[17]以KH-560 為粘結(jié)劑,加入鱗片狀金屬鋅鋁粉、聚乙二醇-200,高速分散1.5 h 后加入鈍化劑鉬酸鈉溶液,選用羥乙基纖維素為增稠劑、OP-10 為潤濕分散劑,制備出一種綠色環(huán)保水性富鋅鋁涂料。研究結(jié)果表明,當(dāng)m(鋁粉) ∶m(鋅粉)=1∶7,m(聚乙二醇-200)=6%,m(鋅鋁粉)=20%,m(硅烷水解液)=70%,m(OP-10)=1.2%,m(鉬酸鈉溶液)=1.8%,m(羥乙基纖維素)=0.5%時(shí),涂層硬度為7H,耐沖擊性為50 cm,附著力為1 級(jí),柔韌性為1 mm,耐中性鹽霧性達(dá)260 h。可廣泛應(yīng)用于海洋工程、石油化工、船舶橋梁等領(lǐng)域。
關(guān)迎東等[18]以石墨烯代替部分Zn 粉,制備出低鋅含量石墨烯長效防腐涂料。當(dāng)m(N-甲基吡咯烷酮)∶m(正丁醇)∶m(環(huán)己酮)∶m(二甲苯)=25∶4∶8∶8,m(石墨烯)=0.5%,m(鋅粉)=48.0%時(shí),所得涂膜的耐中性鹽霧性達(dá)2500 h,無需中間漆,直接涂裝面漆,更經(jīng)濟(jì)環(huán)保。
李斌等[19]用正硅酸乙酯和異丙醇在鹽酸水溶液催化作用下水解,控制水解溫度和鹽酸水溶液的加入量,以該水解產(chǎn)物為成膜物,以聚乙烯醇縮丁醛為粘接劑與鋅粉漿混合,配制出一種自固化醇溶性無機(jī)富鋅底漆。研究結(jié)果表明,正硅酸乙酯的最佳水解溫度為40 ℃;聚乙烯醇縮丁醛改性后涂膜的附著力,柔韌性和抗沖擊性能都有了較大提高;用有機(jī)膨潤土作為流變助劑,可有效防止鋅粉的沉降,得到貯存穩(wěn)定性良好的醇溶性無機(jī)富鋅涂料,涂層耐中性鹽霧性達(dá)2000 h 以上。
劉志科等[20]用苯乙烯-丙烯酸樹脂作為成膜物,選用丙酮、環(huán)己烷、乙二醇單丁醚與醋酸正丁酯混合溶劑,添加高純度的鋅粉,用有機(jī)膨潤土作為防沉劑,以二甲醚(DME)為拋射劑,制備出一種冷鍍鋅噴漆。當(dāng)m(丙酮)∶m(醋酸正丁酯)∶m(環(huán)己烷)∶m(乙二醇單丁醚)=1∶2∶3∶4;m(苯乙烯-丙烯酸樹脂)=4%;m(鋅粉)=78%時(shí),干膜含鋅量為96.5%,附著力為0 級(jí),耐沖擊性性達(dá)50 cm,耐中性鹽霧性達(dá)720 h 以上。符合歐盟“RoHS”指令要求。
富鋅涂料作為底漆在鋼結(jié)構(gòu)防腐領(lǐng)域已得到了廣泛應(yīng)用,但高含量的Zn 粉有很多弊端,切割和焊接時(shí)會(huì)產(chǎn)生鋅煙對(duì)操作人員的身體健康有較大影響,另外環(huán)氧富鋅涂料密度較大(3.0 g/cm2),在飛行器等領(lǐng)域應(yīng)用受限[21-23]。提高現(xiàn)有富鋅涂料的性能,用石墨烯、鋅鋁粉、導(dǎo)電云母和聚苯胺等導(dǎo)電材料取代部分鋅粉制備低鋅粉含量的富鋅涂料;導(dǎo)電填料的改性;改性富鋅涂料用樹脂;開發(fā)環(huán)境友好型、多功能復(fù)合型富鋅涂料,與面漆的配套性等是今后的研究方向[24-27]。