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            寧波材料所在推進(jìn)石墨烯超級防腐涂層領(lǐng)域取得進(jìn)展


            來源:寧波材料技術(shù)與工程研究所

            [導(dǎo)讀]  中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所先進(jìn)涂料與粘合劑余海斌團(tuán)隊針對石墨烯/聚合物復(fù)合防腐涂層在破損后加速金屬基體腐蝕這一隱患,采用氮化硼納米點(diǎn)(BNNDs)作為商業(yè)化石墨烯的分散劑,利用其原子結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)性能實現(xiàn)其在聚合物中的均勻分散。

            中國粉體網(wǎng)訊  海洋腐蝕問題是導(dǎo)致海上設(shè)備失效的主要原因之一,也是全球腐蝕的難題。二維材料,特別是石墨烯的發(fā)現(xiàn)為開發(fā)新型海洋設(shè)備重防腐涂層提供了新的思路。石墨烯具有單原子層結(jié)構(gòu)及分子不可滲透性,被認(rèn)為是最薄的防護(hù)材料。然而,人工制備的石墨烯容易再團(tuán)聚,無法充分發(fā)揮石墨烯單片層的優(yōu)異特性。此外,石墨烯是導(dǎo)電碳材料,它具有較強(qiáng)的腐蝕促進(jìn)活性。團(tuán)聚的石墨烯會加劇聚合物涂層的局部微電偶腐蝕導(dǎo)致涂層破損,而在破損處,石墨烯將極易誘發(fā)其自身的腐蝕促進(jìn)活性,并以最快的速度釋放電子,加速金屬基體的腐蝕,這導(dǎo)致石墨稀在防腐領(lǐng)域的商業(yè)化和規(guī);瘧(yīng)用進(jìn)程極為艱難。


            中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所先進(jìn)涂料與粘合劑余海斌團(tuán)隊針對石墨烯/聚合物復(fù)合防腐涂層在破損后加速金屬基體腐蝕這一隱患,采用氮化硼納米點(diǎn)(BNNDs)作為商業(yè)化石墨烯的分散劑,利用其原子結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)性能實現(xiàn)其在聚合物中的均勻分散(圖1)。通過化學(xué)方法獲得的BNNDs通常含有豐富的親水基團(tuán)(如羧基和羥基)。這些親水基團(tuán)可以在水中進(jìn)行電離,賦予BNNDs優(yōu)異的溶解性。BNNDs被認(rèn)為是單層或半層絕緣氮化硼納米片,橫向尺寸小于50nm。BNNDs通過強(qiáng)烈的π-π作用吸附于石墨烯表面,以增加其分散性。同時,BNNDs的存在屏蔽了石墨烯的導(dǎo)電特性,有效抑制了其陰極腐蝕促進(jìn)活性(圖2)。電化學(xué)測試表明,BNNDs改性的石墨烯材料具有優(yōu)良的防護(hù)性能,復(fù)合涂層的腐蝕速率相對空白涂層下降了280倍,涂層電阻增加了2個數(shù)量級。鑒于BNNDs不會影響石墨烯的本征特性,因此,BNNDs分散石墨烯有望快速推進(jìn)商業(yè)化石墨烯在防腐領(lǐng)域的應(yīng)用。


            相關(guān)工作發(fā)表在ACS Sustain. Chem. Eng. 2019. DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b01796 (Super-anticorrosive graphene nanosheets through π deposition of boron nitride nanodots),并獲得寧波市石墨烯重大專項項目(2016S1003)的資助。



            圖1 (a)BNNDs在石墨烯表面的沉積過程,(b)BNNDs@GNs復(fù)合片,(c)BNNDs及石墨烯的分散行為,(d)改性石墨烯聚合物涂層的屏蔽性



            圖2 不同涂層體系的腐蝕機(jī)理:(a)純環(huán)氧涂層,(b-e)改性前后的石墨烯/環(huán)氧涂層

            (中國粉體網(wǎng)編輯整理/江岸)

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            推薦1/回復(fù)2019-06-21 08:40

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