【摘 要】
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2024-T3铝合金由于具有强度高、密度小、导电导热性强、力学性能优异、可加工性好等优点,被广泛应用于化学工业、航空航天工业、汽车制造业、食品工业、电子、仪器仪表业以及海洋船舶工业等领域。铬酸盐是一种高效的防腐颜料,因为铬酸盐遇水时能释放出铬酸根离子,对铝合金具有优异的腐蚀抑制作用。随着人们环保意识的增强和对产品性能要求的不断提高,防锈颜料也向着无污染或低污染的方向发展,就是以无毒或低毒的颜料代替
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2024-T3铝合金由于具有强度高、密度小、导电导热性强、力学性能优异、可加工性好等优点,被广泛应用于化学工业、航空航天工业、汽车制造业、食品工业、电子、仪器仪表业以及海洋船舶工业等领域。铬酸盐是一种高效的防腐颜料,因为铬酸盐遇水时能释放出铬酸根离子,对铝合金具有优异的腐蚀抑制作用。随着人们环保意识的增强和对产品性能要求的不断提高,防锈颜料也向着无污染或低污染的方向发展,就是以无毒或低毒的颜料代替底漆中常用的铬酸盐。本论文基于以上背景,制备了两种新型抑制剂颜料,应用于2024-T3铝合金的腐蚀防护。
首先,通过负载的方式,得到凹凸棒土负载钒酸铋、蒙脱土负载铈离子两种抑制剂颜料,并对制备得到的抑制剂颜料进行形貌、成分表征。抑制剂颜料的浸泡实验、电化学实验等表明,钒酸根能够在氯化钠溶液中大量溶出,并与铝合金基体结合形成钒-铝钝化膜,抑制腐蚀的发生。相对于市售钒酸铋,凹凸棒土负载的钒酸铋具有更好的溶出率及腐蚀抑制效果。对于蒙脱土负载铈离子颜料,铈离子能过通过离子交换的方式进入到氯化钠溶液中,并在铝合金基体表面以氧化铈或氢氧化铈的形式生成钝化膜,保护铝合金基体。结果表明,两种抑制剂颜料均能对铝合金基体起到很好的抑制腐蚀效果。
然后,将两种抑制剂颜料添加到环氧涂层中,并与不添加抑制剂颜料的环氧涂层、添加市售钒酸铋的环氧涂层、添加蒙脱土的环氧涂层、添加凹凸棒土的环氧涂层进行比较。盐雾测试和电化学交流阻抗谱测试,表明添加两种抑制剂颜料的环氧涂层具有良好的腐蚀防护能力。随着抑制剂颜料在环氧涂层中浓度的提高,涂层的腐蚀防护能力也随之提高,最终确定添加5%凸凹棒土负载钒酸铋的环氧涂层及添加10%蒙脱土负载铈离子的环氧涂层具有最强的腐蚀防护能力。
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