CN115232491A - 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用 - Google Patents

一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN115232491A
CN115232491A CN202210943342.1A CN202210943342A CN115232491A CN 115232491 A CN115232491 A CN 115232491A CN 202210943342 A CN202210943342 A CN 202210943342A CN 115232491 A CN115232491 A CN 115232491A
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon steel
titanium dioxide
super
composite coating
dioxide composite
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202210943342.1A
Other languages
English (en)
Inventor
冯辉霞
杨甜甜
李聪聪
刘亚飞
陈娜丽
谭琳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanzhou University of Technology
Original Assignee
Lanzhou University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou University of Technology filed Critical Lanzhou University of Technology
Priority to CN202210943342.1A priority Critical patent/CN115232491A/zh
Publication of CN115232491A publication Critical patent/CN115232491A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D1/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, based on inorganic substances
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D5/00Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D7/00Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials
    • B05D7/24Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials for applying particular liquids or other fluent materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/08Drying; Calcining ; After treatment of titanium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/08Anti-corrosive paints
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D2202/00Metallic substrate
    • B05D2202/10Metallic substrate based on Fe

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

本发明提供了一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用,属于复合材料技术领域;在本发明中,利用(γ‑氨基丙基)三乙氧基硅烷(KH550)和十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对锐钛矿型纳米TiO2颗粒进行改性,得到改性TiO2纳米复合材料,然后将其喷涂在碳钢表面,固化后得到超疏水二氧化钛涂层;所述复合材料的制备方法简单、成本低廉,且其具有很好的防腐蚀性能,在金属材料防腐蚀领域具有很好的应用前景。

Description

一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用
技术领域
本发明属于复合材料的技术领域,具体涉及一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用。
背景技术
金属腐蚀每年造成的经济损失占世界GDP的3.5%以上,并且其严重威胁着金属材料的安全性和实用性。因此,金属腐蚀与经济发展息息相关,开发有效的保护方法来提高金属材料的使用寿命、安全性和稳定性势在必行。碳钢是应用最为广泛的一种钢材,其极易受周围环境的影响而受到腐蚀,会对生产和生活造成经济损失和安全隐患。因此对碳钢进行防腐蚀防护具有重要的意义。
涂层是一种有效的腐蚀防护方式,被广泛应用于碳钢防腐。当前市场上主要以树脂类涂层为主,但是各类树脂防腐蚀涂层在潮湿的环境下容易脱落,机械强度明显变差。超疏水涂层成为目前最具有潜质的腐蚀防护方式,已经有一系列的研究和制备工艺,其疏水表面应用于防腐蚀是因为其微纳米结构可以储存大量的空气,大大减少了腐蚀液与表面的接触面积,从而具有良好的防腐蚀性能。但是,现有的超疏水涂层存在工艺复杂、原料不符合绿色环保要求等不足,很难大规模投产应用。而目前环氧树脂为应用最广泛的防腐涂层,但由于其固化后吸水性强,固化后涂层脆性高,容易产生裂纹,从而极大的降低了防腐蚀效果。
发明内容
针对现有技术中存在不足,本发明提供了一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用。在本发明中,利用(γ-氨基丙基)三乙氧基硅烷(KH550)和十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对锐钛矿型纳米TiO2颗粒进行改性,然后得到改性TiO2纳米复合材料,并将其喷涂在碳钢表面,固化后得到超疏水二氧化钛涂层;所述复合材料的制备方法简单、成本低廉,且其具有很好的防腐蚀性能,在金属材料防腐蚀领域具有很好的应用前景。
本发明中首先提供了一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层,所述复合涂层由两种硅烷偶联剂协同改性纳米TiO2,改性后的TiO2纳米复合涂层在原有均匀颗粒的基础上产生了交联现象,但并未改变原有的微粗糙程度。
本发明中还提供了上述碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,具体包括如下步骤:
(1)将纳米TiO2颗粒均匀分散在无水乙醇和去离子水的混合溶液中,得到悬浮液;
(2)将悬浮液加热,然后加入KH550和HDTMS改性剂在加热条件下反应,反应结束后过滤、干燥,得到超疏水TiO2纳米粉末;
(3)将胶黏剂喷涂于碳钢表面,再将超疏水TiO2纳米粉末分散在无水乙醇中,室温搅拌得悬浮液,然后将悬浮液喷涂至含有胶黏剂的碳钢表面,固化后得到超疏水二氧化钛复合涂层。
进一步的,步骤(1)中,所述纳米TiO2颗粒包括粒径为10-100nm的钛矿型纳米TiO2颗粒中的一种或多种。
进一步的,步骤(1)中,去离子水与无水乙醇的体积比为1:10~20;纳米TiO2颗粒与混合溶液的质量比为0.1~1:20。
进一步的,步骤(2)中,悬浮液加热至40-80℃搅拌5-10min,然后加入KH550和HDTMS改性剂;KH550的摩尔浓度为0.001~0.005mol/L;HDTMS的摩尔浓度为0.003~0.025mol/L。
进一步的,步骤(2)中,所述反应为在40~80℃下反应4~12h。
进一步的,步骤(3)中,所述胶黏剂为3M 75胶黏剂、丙烯酸酯胶黏剂或聚氨酯胶黏剂中的任一种。
进一步的,步骤(3)中,涂层的喷涂厚度为50μm-500μm.
进一步的,步骤(3)中,超疏水TiO2纳米粉末与无水乙醇的质量比为0.1:5~10。
进一步的,步骤(3)中,所述悬浮液通过在室温下搅拌10-30min得到。
进一步的,步骤(3)中,固化的条件为室温下固化12~24h。
本发明中还提供了上述碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层在碳钢防腐蚀中的应用。
进一步的,所述碳钢包括Q215、Q235、Q255或Q275。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层由两种硅烷偶联剂协同改性纳米TiO2,改性后的TiO2纳米复合涂层在原有均匀颗粒的基础上产生了交联现象,增强了涂层的致密性,提高了其耐腐蚀性,但改性后的涂层并未改变其微粗糙程度,表面的孔隙构建出良好的超疏水性能。
本发明制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层能够作为金属基材与腐蚀介质之间的屏障,且使碳钢表面具有良好的自清洁性,可长期有效地保护金属材料,使其减少或不受腐蚀。并且,本发明中制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层具有较高的机械性能,可防止涂层在外界环境影响下失去其超疏水性。
本发明开发了更简便、更实用的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层,采用喷涂法克服目前制备方法繁杂的缺点,降低制备成本,简化制备过程,缩短制备周期,有利于大规模生产。
附图说明
图1为各实施例的接触角图,其中a为未改性的TiO2的静态接触角,其角度为48°,b为改性后的TiO2的静态接触角,其角度均大于150°,说明改性后得涂层显示出良好的疏水性。
图2为碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层在3.5wt%NaCl溶液中的电化学阻抗谱图。
图3为碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层在3.5wt%NaCl溶液中的极化曲线图。
图4为碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层摩擦后静态接触角图。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明的保护范围并不限于此。
实施例1:
(1)将0.2g锐钛矿型25nm TiO2颗粒均匀分散在总体积为20mL去离子水与无水乙醇的混合溶液中,其中混合溶液中加入的去离子水为1mL,超声分10min后,得到分散良好的悬浮液。
(2)将悬浮液在恒温油浴60℃下磁力搅拌5min后加入0.003mol/L KH550和0.003mol/L HDTMS改性剂,继续在60℃下反应6h后得到悬浮液,将其过滤,真空干燥12h得到超疏水TiO2纳米粉末。
(3)将0.1g超疏水TiO2纳米粉末分散在10mL无水乙醇中,室温搅拌10min后得到悬浮液,将RA胶黏剂喷涂于处理好的Q235碳钢表面后,再将改性TiO2纳米悬浮液喷涂在含有胶黏剂的碳钢表面,固化24h后得到碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层。
将制备好的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层用接触角测量仪测定涂层表面的接触角,测定结果如图1所示。从图1中可以看出,未改性的纳米TiO2接触角为48°,改性后接触角可达158°,说明涂层具有良好的疏水性。
实施例2:
(1)将0.2g锐钛矿型25nm TiO2颗粒均匀分散在总体积为20mL去离子水与无水乙醇的混合溶液中,其中混合溶液中加入的去离子水为1mL,超声分10min后,得到分散良好的悬浮液。
(2)将悬浮液在恒温油浴60℃下磁力搅拌5min后加入0.003mol/L KH550和0.009mol/L HDTMS改性剂,继续在60℃下反应6h后得到悬浮液,将其过滤,真空干燥12h得到超疏水TiO2纳米粉末。
(3)将0.1g超疏水TiO2纳米粉末分散在10mL无水乙醇中,室温搅拌10min后得到悬浮液,将RA胶黏剂喷涂于处理好的Q235碳钢表面后,再将改性TiO2纳米悬浮液喷涂在含有胶黏剂的碳钢表面,其中涂层的喷涂厚度为200μm,固化24h后得到碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层。
实施例3:
(1)将0.2g锐钛矿型25nm TiO2颗粒均匀分散在总体积为20mL去离子水与无水乙醇的混合溶液中,其中混合溶液中加入的去离子水为1mL,超声分10min后,得到分散良好的悬浮液。
(2)将悬浮液在恒温油浴60℃下磁力搅拌5min后加入0.003mol/L KH550和0.015mol/L HDTMS改性剂,继续在60℃下反应6h后得到悬浮液,将其过滤,真空干燥12h得到超疏水TiO2纳米粉末。
(3)将0.1g超疏水TiO2纳米粉末分散在10mL无水乙醇中,室温搅拌10min后得到悬浮液,将RA胶黏剂喷涂于处理好的Q235碳钢表面后,再将改性TiO2纳米悬浮液喷涂在含有胶黏剂的碳钢表面,其中涂层的喷涂厚度为200μm,固化24h后得到碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层。
实施例4:
(1)将0.2g锐钛矿型25nm TiO2颗粒均匀分散在总体积为20mL去离子水与无水乙醇的混合溶液中,其中混合溶液中加入的去离子水为1mL,超声分10min后,得到分散良好的悬浮液。
(2)将悬浮液在恒温油浴60℃下磁力搅拌5min后加入0.003mol/L KH550和0.021mol/L HDTMS改性剂,继续在60℃下反应6h后得到悬浮液,将其过滤,真空干燥12h得到超疏水TiO2纳米粉末。
(3)将0.1g超疏水TiO2纳米粉末分散在10mL无水乙醇中,室温搅拌10min后得到悬浮液,将RA胶黏剂喷涂于处理好的Q235碳钢表面后,再将改性TiO2纳米悬浮液喷涂在含有胶黏剂的碳钢表面,其中涂层的喷涂厚度为200μm,固化24h后得到碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层。
实施例5:
(1)将0.2g锐钛矿型25nm TiO2颗粒均匀分散在总体积为20mL去离子水与无水乙醇的混合溶液中,其中混合溶液中加入的去离子水为1mL,超声分10min后,得到分散良好的悬浮液。
(2)将悬浮液在恒温油浴60℃下磁力搅拌5min后加入0.003mol/L KH550和0.03mol/L HDTMS改性剂,继续在60℃下反应6h后得到悬浮液,将其过滤,真空干燥12h得到超疏水TiO2纳米粉末。
(3)将0.1g超疏水TiO2纳米粉末分散在10mL无水乙醇中,室温搅拌10min后得到悬浮液,将RA胶黏剂喷涂于处理好的Q235碳钢表面后,再将改性TiO2纳米悬浮液喷涂在含有胶黏剂的碳钢表面,其中涂层的喷涂厚度为200μm,固化24h后得到碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层。
实施例6:
使用三电极电化学工作站,型号为CHI660E,在3.5wt%NaCl溶液中对涂层进行防腐性能的测试,分别测电化学阻抗(EIS)和Tafel极化曲线,EIS的频率范围为10-2到106Hz,Tafel极化曲线的电位扫描区间为-1.0V-0.5V,扫描速率为10mV S-1
表1.裸钢和碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层在3.5wt%NaCl溶液中的极化曲线数据
样品 自腐蚀电流密度I<sub>corr</sub>(A) 自腐蚀电位E<sub>corr</sub>(V) 缓蚀效率η(%)
裸钢 -2.739×10<sup>-5</sup> -0.748 /
本发明 -1.169×10<sup>-7</sup> -0.568 99.5
表1为裸钢和在碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层3.5wt%NaCl溶液中的极化曲线数据,通过表1中的数据绘制出图3,其中Icorr和Icorr(C)分别为空白工作电极和有效涂层覆盖的工作电极的自腐蚀电流密度,涂层保护效率的计算公式为:
Figure BDA0003786651950000051
图2为在3.5wt%NaCl溶液中的电化学阻抗谱图,图中可以看出此方法制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层阻抗值远大于裸钢表面的阻抗值,涂层表现出耐腐蚀性。结合表1和图2~3可以看出,涂层的保护效率可以达到99.5%,这说明涂层可长期有效地保护金属材料,使其减少或不受腐蚀。
本实施例中还进行了碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的机械耐久性测试,具体步骤为:将涂层在负载200g砝码在1000目砂纸上进行摩擦,以10cm距离为1次摩擦实验,摩擦次数为20个循环后得静态接触角图。从图4可以看出,在20次循环后,接触角仍大于150°,涂层表现出良好的机械性能。
综上,本发明中制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层机械性能好、耐腐蚀性强,并且所述涂层的制备方法简单、成本低廉,且具有很好的防腐蚀性能,在金属材料防腐蚀领域具有很好的应用前景。
所述实施例为本发明的优选的实施方式,但本发明并不限于上述实施方式,在不背离本发明的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,包括:
(1)将纳米TiO2颗粒均匀分散在无水乙醇和去离子水的混合溶液中,得到悬浮液;
(2)将悬浮液加热,然后加入KH550和HDTMS改性剂在加热条件下反应,反应结束后过滤、干燥,得到超疏水TiO2纳米粉末;
(3)将胶黏剂喷涂于碳钢表面,再将超疏水TiO2纳米粉末分散在无水乙醇中,室温搅拌得悬浮液,然后将悬浮液喷涂至含有胶黏剂的碳钢表面,固化后得到超疏水二氧化钛复合涂层。
2.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述纳米TiO2颗粒包括粒径为10-100nm的钛矿型纳米TiO2颗粒中的一种或多种;
所述去离子水与无水乙醇的体积比为1:10~20;
所述纳米TiO2颗粒与混合溶液的质量比为0.1~1:20。
3.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,悬浮液加热至40-80℃搅拌5-10min,然后加入KH550和HDTMS改性剂;
其中,KH550的摩尔浓度为0.001~0.005mol/L;HDTMS的摩尔浓度为0.003~0.025mol/L。
4.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述反应为在40~80℃下反应4~12h。
5.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述胶黏剂为3M 75(RA)胶黏剂、丙烯酸酯胶黏剂或聚氨酯胶黏剂中的任一种。
6.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,涂层的喷涂厚度为50μm-500μm;
所述超疏水TiO2纳米粉末与无水乙醇的质量比为0.1:5~10。
7.根据权利要求1所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述悬浮液通过在室温下搅拌10-30min得到;
所述固化的条件为室温下固化12~24h。
8.权利要求1~7任一项所述方法制备的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层,其特征在于,所述复合涂层由两种硅烷偶联剂协同改性纳米TiO2,所述硅烷偶联剂为KH550和HDTMS。
9.权利要求8所述的碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层在碳钢防腐蚀中的应用。
10.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述碳钢包括Q215、Q235、Q255或Q275。
CN202210943342.1A 2022-08-08 2022-08-08 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用 Pending CN115232491A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210943342.1A CN115232491A (zh) 2022-08-08 2022-08-08 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210943342.1A CN115232491A (zh) 2022-08-08 2022-08-08 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115232491A true CN115232491A (zh) 2022-10-25

Family

ID=83679051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210943342.1A Pending CN115232491A (zh) 2022-08-08 2022-08-08 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115232491A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115746629A (zh) * 2022-11-09 2023-03-07 广州大学 一种耐热耐溶剂性纳米晶纤维素涂层及其制备方法
CN116376406A (zh) * 2023-06-05 2023-07-04 西南石油大学 一种TiO2/H-SiO2/EP超疏水复合涂层及其制备方法和应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107189656A (zh) * 2017-07-13 2017-09-22 华北电力大学(保定) 一种基于聚碳酸酯的耐磨超疏水涂层的制备方法
CN108744598A (zh) * 2018-06-13 2018-11-06 洛阳纳诺环保科技有限公司 一种具有抗污性能的智能油水分离膜的制备方法
CN113634468A (zh) * 2021-07-20 2021-11-12 兰州理工大学 一种具有磁性坚固超疏水表面及其制备方法
CN113896430A (zh) * 2021-10-28 2022-01-07 苏州大学 一种胶黏剂复合耐磨超疏水涂层及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107189656A (zh) * 2017-07-13 2017-09-22 华北电力大学(保定) 一种基于聚碳酸酯的耐磨超疏水涂层的制备方法
CN108744598A (zh) * 2018-06-13 2018-11-06 洛阳纳诺环保科技有限公司 一种具有抗污性能的智能油水分离膜的制备方法
CN113634468A (zh) * 2021-07-20 2021-11-12 兰州理工大学 一种具有磁性坚固超疏水表面及其制备方法
CN113896430A (zh) * 2021-10-28 2022-01-07 苏州大学 一种胶黏剂复合耐磨超疏水涂层及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
高晓辉等: "硅烷复合膜层及应用", 31 July 2020, 黑龙江大学出版社, pages: 31 - 33 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115746629A (zh) * 2022-11-09 2023-03-07 广州大学 一种耐热耐溶剂性纳米晶纤维素涂层及其制备方法
CN115746629B (zh) * 2022-11-09 2024-03-19 广州大学 一种耐热耐溶剂性纳米晶纤维素涂层及其制备方法
CN116376406A (zh) * 2023-06-05 2023-07-04 西南石油大学 一种TiO2/H-SiO2/EP超疏水复合涂层及其制备方法和应用
CN116376406B (zh) * 2023-06-05 2024-02-09 西南石油大学 一种TiO2/H-SiO2/EP超疏水复合涂层及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115232491A (zh) 一种碳钢表面超疏水二氧化钛复合涂层及制备方法和应用
CN108003753B (zh) 一种自清洁超疏水长效防腐涂层及其制备方法
Abdollahi et al. Anticorrosive coatings prepared using epoxy–silica hybrid nanocomposite materials
Mahadik et al. Silica based superhydrophobic coating for long-term industrial and domestic applications
CN108441085B (zh) 一种水性超双疏长效防腐涂层及其制备方法
CN105647290B (zh) 可水下使用的超疏水涂料及其制备和使用方法
Gong et al. Spray fabrication of superhydrophobic coating on aluminum alloy for corrosion mitigation
CN109731758A (zh) 一种等离子处理铝合金表面制备耐磨耐污耐腐蚀涂层的方法
CN112239625A (zh) 二氧化硅-氧化石墨烯/聚氨酯丙烯酸树脂防腐蚀涂层
CN108047908A (zh) 一种钢结构防腐工艺
CN109897413A (zh) 水性无机涂料及制备方法
CN110003727A (zh) 一种长效水性金属隔热防腐涂料
Yang et al. Waterborne superhydrophobic coating with abrasion and corrosion resistant capabilities
CN105331981A (zh) 一种基于导电聚合物复合的金属表面处理剂
CN109909131B (zh) 一种石墨烯基钢材防腐涂层的制备方法
Zhou et al. Preparation of TiO2 superhydrophobic composite coating and studies on corrosion resistance
CN114561138B (zh) 一种超疏水耐腐蚀抗菌纳米涂料、涂层及其制备方法
CN116904089A (zh) 一种钢铁表面防腐蚀涂料及其制备方法和应用
Zhou et al. Superhydrophobic epoxy resin coating with composite nanostructures for metal protection
KR20150087016A (ko) 금속산화물졸을 이용한 해상풍력강관의 부식방지 도장공법
Li et al. Study of nano-ZnO improvement of the mechanical properties and corrosion resistance of modified-SiO 2/PTFE superhydrophobic nanocomposite coatings by one-step spraying
He et al. Corrosion resistance and adhesive performance of a novel phytic acid-triethoxyvinylsilane-zinc hybrid chemical conversion film on steel
CN114045477A (zh) 一种不锈钢表面防腐处理工艺
CN116376406B (zh) 一种TiO2/H-SiO2/EP超疏水复合涂层及其制备方法和应用
CN114085590B (zh) 一种在碳钢表面形成有机-无机杂化超疏水防腐涂层的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination