当前位置:主页 > 科技论文 > 金属论文 >

铝合金超疏水膜的制备及防护性能研究

发布时间:2017-07-05 05:20

  本文关键词:铝合金超疏水膜的制备及防护性能研究


  更多相关文章: 超疏水 铝合金 稳定性 耐蚀性


【摘要】:超疏水金属表面具有优异的自清洁性能,能够起到抑制表面腐蚀和氧化以及降低表面摩擦因数的效果,从而引起了人们广泛的关注。目前,铝合金超疏水表面的研究还缺乏系统性,生产工艺需要简化和降低成本,难以设计出同时具备耐久的微观结构和耐久的低表面能物质的超疏水表面。本论文拟采用化学和电化学的方法构建铝基体粗糙表面,通过扫描电子显微镜、红外光谱等检测设备分析研究基体表面的不同粗糙度、不同形状粗糙结构和化学成分对超疏水稳定性能的影响机理,以获得最佳的铝基表面粗糙结构。通过采用视频光学接触角测量仪、光学显微镜、电化学测试系统等检测技术,研究铝合金表面粗糙结构及化学成分对超疏水铝合金耐蚀性能及防污性能的影响,为构建稳定耐久超疏水涂膜提供理论依据。论文的主要研究内容如下:(1)通过采用酸刻蚀法、阳极氧化法、磷酸-铬酸盐法、模板法等简单的方法在铝合金表面分别构建了具有台阶状、针状、椭球状、三角形状和柱状的多元微纳米结构,通过硬脂酸覆膜后,研究铝基体表面粗糙结构对膜层结合力的影响,得到最佳表面粗糙结构。(2)选取了PP、SA、PE、PS和LDPE等五种高分子材料,在相同铝基体表面粗糙结构的情况下,分析涂层材料的变化对铝合金基体与涂层间结合性能的影响,得到与超疏水铝合金基体结合性能最佳的涂层材料,并通过KH550、纳米Si O2颗粒等改性铝合金表面,进一步提高涂层与基体的结合性能。(3)在铝合金上构建出具有不同粗糙度的表面,在相同涂层材料的情况下,分析研究表面粗糙度的变化对铝试样耐蚀性及防污性能的影响。结果表明,铝合金表面粗糙度的增大有利于提高铝合金的耐弱酸、弱碱及盐溶液腐蚀和耐粉尘污染能力。当试样表面接触角大于150°时,样品的耐蚀及防污性能得到很大提高。(4)选取PP、SA、PE、PS和LDPE等五种高分子材料,在相同表面粗糙度的情况下,研究涂层材料的变化对超疏水铝合金耐蚀性能的影响,得到最佳的涂层材料,并通过改性铝合金表面来进一步提高超疏水铝合金的耐蚀性能。
【关键词】:超疏水 铝合金 稳定性 耐蚀性
【学位授予单位】:湖南工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TG174.4
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-11
  • 第一章 绪论11-22
  • 1.1 铝合金腐蚀及研究背景11-13
  • 1.1.1 铝合金的腐蚀机理及研究现状12-13
  • 1.1.2 超疏水膜的制备及其在铝合金防腐中的应用13
  • 1.2 超疏水表面的理论基础及研究现状13-18
  • 1.2.1 超疏水表面的理论基础14-17
  • 1.2.2 超疏水表面的制备技术17
  • 1.2.3 超疏水表面技术存在的问题及应用前景17-18
  • 1.3 金属基超疏水表面的制备技术18-20
  • 1.3.1 化学刻蚀技术18-19
  • 1.3.2 自组装法19
  • 1.3.3 水热法19
  • 1.3.4 电化学吸附和溶胶凝胶法19
  • 1.3.5 阳极氧化法19-20
  • 1.4 超疏水表面防护性能评价及研究进展20-21
  • 1.4.1 表面机械稳定性20
  • 1.4.2 表面的耐污性20
  • 1.4.3 表面的耐蚀性能20-21
  • 1.5 本文的研究目的、意义及内容21-22
  • 第二章 铝合金基体微纳米结构对超疏水膜层结合力的影响研究22-32
  • 2.1 引言22
  • 2.2 实验部分22-24
  • 2.2.1 实验材料及仪器22-23
  • 2.2.2 不同微纳米铝合金基体表面结构的制备23-24
  • 2.2.3 铝合金表面覆膜处理24
  • 2.3 表征方法24-25
  • 2.3.1 扫描电子显微镜24
  • 2.3.2 接触角测试24
  • 2.3.3 滚动角测试24-25
  • 2.3.4 方格划痕胶带测试25
  • 2.3.5 漆膜附着力测试25
  • 2.4 结果分析与讨论25-31
  • 2.5 本章小结31-32
  • 第三章 涂层材料与铝合金基体结合力的实验研究32-44
  • 3.1 引言32
  • 3.2 实验部分32-34
  • 3.2.1 实验材料及仪器32-33
  • 3.2.2 铝合金基体表面微纳米结构的制备33
  • 3.2.3 高分子材料覆膜处理33-34
  • 3.3 表征方法34-35
  • 3.3.1 扫面电子显微镜34
  • 3.3.2 接触角测试34
  • 3.3.3 红外光谱分析34
  • 3.3.4 方格划痕胶带测试34-35
  • 3.4 结果分析与讨论35-42
  • 3.4.1 铝合金试样表面膜层的结合力分析35-36
  • 3.4.2 铝合金试样表面形貌36-37
  • 3.4.3 聚丙烯与铝合金基体结合力的改进37-38
  • 3.4.4 硅烷偶联剂对试样表面涂层结合力的影响38-40
  • 3.4.5 纳米粒子对试样表面膜层结合力的影响40-42
  • 3.5 本章小结42-44
  • 第四章 铝合金板表面不同粗糙度对材料耐腐蚀性能及防污性能的影响研究44-53
  • 4.1 引言44
  • 4.2 实验部分44-46
  • 4.2.1 实验材料及仪器44-45
  • 4.2.2 不同表面粗糙度的铝合金试样的制备45-46
  • 4.2.3 铝合金试样的电化学测试46
  • 4.2.4 铝合金试样的浸泡腐蚀测试46
  • 4.2.5 铝合金试样的防粉尘污染测试46
  • 4.3 表征方法46-47
  • 4.3.1 接触角测试46-47
  • 4.3.2 极化曲线分析47
  • 4.3.3 交流阻抗谱分析47
  • 4.3.4 失重法47
  • 4.4 结果分析与讨论47-51
  • 4.4.1 铝合金不同粗糙度对试样耐蚀性能的影响47-50
  • 4.4.2 铝合金粗糙度对试样防污性能的影响50-51
  • 4.5 本章小结51-53
  • 第五章 超疏水铝合金涂层材料的耐腐蚀性能研究53-61
  • 5.1 引言53
  • 5.2 实验部分53-55
  • 5.2.1 实验材料及设备53-54
  • 5.2.2 铝合金试样表面微纳米结构的构建54
  • 5.2.3 高分子材料修饰具有微纳米结构铝合金表面54
  • 5.2.4 超疏水表面的改性与制备54-55
  • 5.3 表征方法55
  • 5.3.1 接触角测试55
  • 5.3.2 极化曲线分析55
  • 5.3.3 交流阻抗谱分析55
  • 5.4 结果分析与讨论55-60
  • 5.4.1 高分子材料对超疏水铝合金试样耐蚀性能的影响55-57
  • 5.4.2 膜层改性对铝合金试样耐蚀性能的影响57-60
  • 5.5 本章小结60-61
  • 第六章 结论61-63
  • 参考文献63-70
  • 攻读学位期间主要的研究成果70-71
  • 致谢71

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李伟;卢晟;李梅;;疏水二氧化硅/聚苯乙烯超疏水复合涂层的简易制备及其防沾污性研究[J];材料导报;2011年16期

2 张友法;余新泉;周荃卉;李康宁;;超疏水低粘着铜表面制备及其防覆冰性能[J];物理化学学报;2010年05期

3 ;功能化超疏水材料研究获新进展[J];化工中间体;2012年11期

4 蔡锡松;肖新颜;;超疏水表面涂层研究进展[J];现代化工;2013年01期

5 张燕;马福民;李文;于占龙;阮敏;丁一刚;;超疏水锌表面的制备及其性能研究[J];科技资讯;2013年07期

6 黄建业;王峰会;赵翔;张凯;;超疏水状态的润湿转变与稳定性测试[J];物理化学学报;2013年11期

7 孙旭东;李广芬;张玉忠;;超疏水膜的研究进展[J];化工新型材料;2009年12期

8 高锦章;赵菊玲;郭昊;龙世佳;杨武;;溶液浸泡法制备超疏水锌表面[J];西北师范大学学报(自然科学版);2012年03期

9 李恒达;刘心中;甘永江;郑志功;;肉豆蔻酸铜超疏水表面化学结构及其性能分析[J];功能材料;2014年09期

10 徐蕊;马英子;肖新颜;;仿生超疏水涂层材料研究新进展[J];化工新型材料;2009年12期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 朱小涛;张招柱;;兼具耐磨功能和可修复功能的超疏水材料[A];中国化学会第28届学术年会第12分会场摘要集[C];2012年

2 银龙;王庆军;陈庆民;;自然与仿生荷叶表面在极端相对湿度下的超疏水性质[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

3 伍廉奎;胡吉明;张鉴清;;基于电沉积二氧化硅薄膜的超疏水表面[A];中国化学会第28届学术年会第10分会场摘要集[C];2012年

4 刘玮;卢士香;徐文国;;锌基底表面超疏水薄膜的制备和表征[A];第十六届全国分子光谱学学术会议论文集[C];2010年

5 张靓;赵宁;徐坚;;氰基丙烯酸甲酯聚合一步制备超疏水涂层[A];2011年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2011年

6 张燕;李文;马福民;丁一刚;;一步浸泡法制备微米结构的超疏水锌表面[A];中国化学会2013年中西部地区无机化学化工学术研讨会论文集[C];2013年

7 杨昊炜;肖斐;;溶胶凝胶法制备有机硅氧烷超疏水薄膜及其热稳定性研究[A];第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集(第5分册)[C];2010年

8 廖张洁;朱钟鸣;郭宏磊;彭懋;;透明抗静电超疏水材料的制备[A];2010年全国高分子材料科学与工程研讨会学术论文集(下册)[C];2010年

9 张继琳;韩艳春;;超疏水-超亲油单分子层表面的制备[A];2005年全国高分子学术论文报告会论文摘要集[C];2005年

10 陈医嘉;徐文国;卢士香;;超疏水膜制备方法的研究进展[A];中国化学会第26届学术年会纳米化学分会场论文集[C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前6条

1 科信;超疏水塑料薄膜研制成功[N];中国化工报;2004年

2 王启兵;超疏水纳米二氧化硅研制成功[N];中国化工报;2006年

3 记者 李峰;兰州化学物理研究所获得两项发明专利[N];甘肃日报;2011年

4 宋丽;洗涤技术的革命[N];山东科技报;2001年

5 华凌;澳开发出超疏水防雾纳米结构[N];科技日报;2014年

6 陈功;超双疏阵列碳纳米管膜研制成功[N];中国有色金属报;2002年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 李坤泉;超疏水表面的构造和有机/无机杂化超疏水涂层的制备与性能研究[D];华南理工大学;2015年

2 刘秦;微机电系统材料表面疏水/超疏水薄膜的制备及功能特性研究[D];华南理工大学;2015年

3 姚同杰;超疏水材料的制备与应用[D];吉林大学;2009年

4 范友华;超疏水涂层的制备及其在模拟环境中的防腐蚀性能研究[D];中南大学;2014年

5 王媛怡;冷凝现象对超疏水表面主动防冰/疏冰功能的影响及验证[D];南京大学;2015年

6 阮敏;铝基超疏水材料的制备及其抗覆冰性能的实验和理论研究[D];武汉大学;2013年

7 屈孟男;从自然到仿生:超疏水材料制备方法研究[D];兰州大学;2008年

8 王会杰;超疏水功能界面的制备及应用[D];中国科学技术大学;2015年

9 郗金明;超疏水、超双疏材料的制备与研究[D];中国科学院研究生院(国家纳米科学中心);2008年

10 杨周;仿生超疏水功能表面的制备及其性能研究[D];中国科学技术大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 江培国;功能化超疏水材料的制备[D];华南理工大学;2015年

2 姚凯;超疏水薄膜的制备及其应用研究[D];华南理工大学;2015年

3 范少涛;仿生超疏水表面滑移流动减阻的数值研究[D];华南理工大学;2015年

4 刘峰;提高超疏水性生物质基材料稳定性和耐久性的研究[D];东北林业大学;2015年

5 巢光华;铝合金超疏水膜的制备及防护性能研究[D];湖南工业大学;2015年

6 张先营;仿生超疏水表面的制备及其润湿性研究[D];苏州大学;2015年

7 戎晨;基于石墨稀疏水自清洁表面的构筑与研究[D];苏州大学;2015年

8 张晓艳;超疏水皮革涂层构筑的研究[D];陕西科技大学;2015年

9 唐永强;含氟纳米杂合涂层的制备及其超疏水与防覆冰性能[D];浙江大学;2015年

10 韩庆雨;多尺度功能化Fe_3O_4及其聚合物超疏水复合涂膜的制备与性能研究[D];杭州师范大学;2015年



本文编号:520665

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jinshugongy/520665.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户fb2e0***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com