通过溶胶凝胶法,在天然埃洛石纳米管(HNTs)外壁负载纳米 TiO2 晶粒,有效控制了纳米TiO2 粒子的团聚,获得了 HNTs 负载 TiO2 的杂化材料(TiO2-HNTs)。 扫描式电子显微镜( SEM)与 X射线衍射(XRD)分析结果表明,纳米 TiO2粒子成功负载于 HNTs 表面。 分别制备了不同 TiO2-HNTs含量的环氧树脂复合涂层,利用热重分析(TGA)、电化学交流阻抗(EIS)、耐磨性测试等表征了复合涂层的性能。 结果表明:环氧树脂复合涂层的耐磨性与耐腐蚀性相比于纯环氧树脂均有一定的提高,当TiO2-HNTs 含量为 4%时,复合涂层的综合性能最佳。
为满足秋冬季热力设备检修维护需要,研究了一种可以室温快速固化,同时具有良好隔热效果的新型隔热涂料。 在相同掺量的玻璃纤维、石英砂、珍珠岩、纤维素、减水剂、石灰的基础上,研究了不同掺量聚丙烯酸酯乳液、水玻璃和水泥对涂料固化时间的影响。 通过测试该涂料的固化时间及力学性能,得到了最佳配方。 结果表明:当水泥用量为450g,聚丙烯酸酯乳液用量为水泥用量的20%,水玻璃用量为水泥用量的13%时,涂料能够快速固化,而且具有良好的抗折和抗压强度。
用 2,6-萘二甲酸(HNDA)部分替代对苯二甲酸(PTA)合成了聚酯树脂,并以其制备了粉末涂料。 通过差示扫描量热仪、热失重仪和人工加速老化实验对聚酯树脂及粉末涂料的性能进行了研究,对比了 PTA/HNDA 配比对聚酯酯化时间、聚酯树脂玻璃化转变温度(Tg)、聚酯树脂的热稳定性及粉末涂层光泽、耐热性能及耐老化性能的影响,发现以 HNDA 替换 PTA 有利于提高聚酯树脂的Tg、热稳定性,粉末涂层的光泽、耐热性及耐水煮性能,但降低了聚酯树脂的酯化效率和涂层的耐老化性能。