工艺技术

改性石墨烯对环氧树脂涂层耐腐蚀性能的影响

  • 郝松松 1 ,
  • 孙晓峰 1, * ,
  • 宋巍 1 ,
  • 李占明 1 ,
  • 田澍 2
展开
  • 1. 陆军装甲兵学院,北京100072
  • 2. 中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江宁波 315201
*

收稿日期: 2018-09-18

  网络出版日期: 2018-12-20

基金资助

装备预研共用技术项目(41404010203)

版权

版权所有,未经授权,不得转载、摘编本刊文章,不得使用本刊的版式设计。

Effect of Modified Graphene on Corrosion Resistance of Epoxy Resin Coating

  • Songsong Hao 1 ,
  • Xiaofeng Sun 1, * ,
  • Wei Song 1 ,
  • Zhanming Li 1 ,
  • Shu Tian 2
Expand
  • 1. Army Armored Force Academy, Beijing 100072, China
  • 2. Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences. ,Ningbo, Zhejiang 315201, China

Received date: 2018-09-18

  Online published: 2018-12-20

Copyright

Copyright reserved © 2018

摘要

将改性后石墨烯粉末通过球磨机均匀分散于环氧树脂涂料中以提高7A52铝合金表面有机涂层的耐腐蚀性能。通过接触角、吸水率、红外光谱、开路电位及交流阻抗测试,分别评价改性石墨烯环氧树脂涂层的表面润湿性、耐水性能、耐蚀性,并通过扫描电子显微镜对石墨烯粉末及环氧树脂涂层断面形貌进行分析。结果表明:环氧树脂涂料中添加0.8%改性石墨烯粉体后,接触角由86.77°增加至101.43°,提高16%,表面由亲水性变为疏水性,涂层的耐水性提高,吸水率降低0.21%。0.8%改性石墨烯涂层在3.5%NaCl溶液中稳定后的开路电位较未添加石墨烯涂层增加0.14 V,阻抗值高出未添加改性石墨烯涂层半个数量级,且电荷转移电阻Rct比未添加改性石墨烯涂层Rct高出1.78×10 7 Ω/cm 2,涂层的耐腐蚀性大大提高。红外光谱表明,改性石墨烯并未改变环氧树脂结构,涂层中的改性石墨烯是影响涂层性能发生变化的重要因素。研究表明改性石墨烯的加入可以有效提高涂层的耐蚀性,并且当改性石墨烯添加量为0.8%时,涂层具有优异的耐腐蚀性能。

本文引用格式

郝松松 , 孙晓峰 , 宋巍 , 李占明 , 田澍 . 改性石墨烯对环氧树脂涂层耐腐蚀性能的影响[J]. 涂料工业, 2018 , 48(12) : 34 -40 . DOI: 10.12020/j.issn.0253-4312.2018.12.34

Abstract

The modified graphene powder is dispersed in epoxy resin coatings to improve the corrosion resistance of organic coating on 7A52 aluminum alloy. The contact angle, water absorption test, infrared spectrum testing, open circuit potential tests and AC impedance tests are used to respectively evaluate the surface wettability, water resistance, corrosion resistance performance of graphene modified epoxy resin coating, and the scanning electron microscope is used to analyze the section morphology of the graphene powder and epoxy resin coating thereof. The results show that the addition of the modified graphene powder 0.8% increased the contact angle from 86.77° to 101.43° shifted from hydrophilicity to hydrophobicity, improved the water resistance and decreased water absorption by 0.21%. As compared to the unmodified coating, the open circuit potential of the modified coating was increased. The impedance value was increased by half order of magnitude. The Rct was 1.78×10 7 Ω/cm 2 higher. The corrosion resistance was greatly increased. The infrared spectra showed that the modified graphene did not change the structure of epoxy resin. The improvement of the corrosion resistance of epoxy resin coating was due to the addition of modified graphene powder. The addition of modified graphene could effectively improve the corrosion resistance of the coating. When the amount of graphene was 0.8%, the coating had excellent corrosion resistance.

腐蚀是金属主要的失效形式之一,各种防腐蚀技术中,涂料因其施工便捷、适应性广、修复费用低而得到广泛应用,防腐涂料中成膜基料和填料是影响涂层性能的关键因素。填料的性能很大程度决定涂料的防护效果,现多采用纳米碳材料作为填料,如碳纳米管、石墨烯纳米片、石墨烯等。石墨烯为片层结构,具有极佳的导电性能以及独特的力学性能。二维材料石墨烯具有很好的化学稳定性和热稳定性,在高温、腐蚀气体、液体环境中都能稳定存在,这为其能够作为填料应用在金属防腐蚀领域奠定基础[1]。纳米石墨烯均匀分散在涂料中,可以阻隔腐蚀介质渗透到基体,形成阻隔屏障。此外,纳米级石墨烯可以填补在环氧树脂固化时产生的微孔中,增强涂层的致密性并增加腐蚀介质在涂层中的扩散路径,增强涂层的耐腐蚀性能,同时石墨烯的添加可以提高涂层强度、硬度、耐磨等性能。Chang等[2]在多聚磷酸介质中制备聚苯胺/石墨烯复合涂料,涂料自腐蚀电位从-647 mV升至-537 mV,耐腐蚀性能显著提高;Yu等[3]采用原位聚合法制备功能化石墨烯,将其添加到聚苯乙烯中制备涂料,涂层的保护效率从37.9%提高到99.53%。
石墨烯为纳米材料,添加量合适才能起作用,用量过少,石墨烯在涂料中无法形成阻隔效应;用量过多,会导致石墨烯发生团聚,产生缺陷,降低涂料的耐腐蚀性能。本文研究的目的在于将改性石墨烯添加到防腐涂料中,探索不同改性石墨烯含量对环氧涂层性能的影响,确定最佳含量。本文从涂层表面疏水性能、吸水率重点研究涂层耐腐蚀性能变化,通过研究涂层耐水性的变化证明涂层耐腐蚀性能的改变。改性石墨烯为石墨烯与分散剂复合之后,将滑石粉搭载复合在石墨烯上而成。

1 试验部分

1.1 试验材料

改性石墨烯粉末由宁波墨西科技有限公司提供。石墨烯层数5~10层,直径10~150 μm,纯度99.5%。选用5~10层石墨烯,加入分散剂、防沉剂、少量表面活性剂,调节pH至8~9,采用高速离心机进行分散除去杂质,超声分散得到改性石墨烯分散液,在分散液中加入滑石粉制备改性石墨烯,以滑石粉作为载体,将石墨烯按比例复合在滑石粉上,得到石墨烯复合填料。双组分环氧树脂涂料由中国兵器工业第五三研究所提供,环氧涂料原材料为环氧树脂、固化剂、功能填料、溶剂。基体为7A52铝合金,其成分见表1
表1 7A52铝合金化学成分

Table 1 Chemical elements of 7A52 aluminum alloy

1.2 涂层制备

将环氧涂料A组分与改性石墨烯填料放入行星式球磨机进行分散。分散完成后,可用刮板细度计初步观察填料在A组分中的分散情况,观察是否有明显的大颗粒状物质。球磨过程中,一部分涂料粘附在钢球上,为保证改性石墨烯含量的准确性,采用稀释剂对钢球洗涤过后可以得到含量为1%的改性石墨烯主剂。制备出石墨烯含量分别为0、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%的涂料。对7A52铝合金表面进行喷砂处理,清洗干净后用丙酮擦拭法制备实验样板,再次清洗油脂及污染物。采用喷涂,涂层厚度控制在35 μm左右,喷涂的样板在80 ℃干燥箱内烘干2 h。

1.3 测试与表征

(1)使用承德金和仪器制造有限公司JY-PHb型接触角测定仪测试不同含量涂层的接触角,测试时将3 μL蒸馏水滴在样品表面,采用Fowkes方法计算不同含量涂层对应的表面能。
(2)使用安捷伦科技有限公司Cary660+620型显微红外光谱仪分析涂层结构变化。
(3)使用FEI公司Nova Nano 扫描电镜观察改性石墨烯环氧涂层的断面形貌及改性石墨烯粉末形貌。
(4)电化学实验在武汉科思特CS电化学工作站上进行,采用三电极体系,工作电极为试样,参比电极为饱和甘汞电极,辅助电极为铂片,极化曲线动电位扫描范围为开路电位±0.5 V,扫描速率为1 mV/s,电化学阻抗测量范围0.01~100 000 Hz,交流扰动电压振幅20 mV。测试选用质量分数为3.5%的NaCl溶液,用水为去离子水,在室温下进行。

2 结果及讨论

2.1 改性石墨烯对涂层接触角的影响

接触角是气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角,反映润湿程度[4]。环氧树脂涂层的失效主要原因是腐蚀介质渗入,腐蚀介质中水是关键因素,减缓水的渗入即可减缓涂层失效。图1为不同石墨烯含量涂层的接触角变化。
图1 不同石墨烯含量涂层的接触角

Fig.1 Contact angle of coatings with different graphene content

图1可知,未加入改性石墨烯前涂层接触角为86.77°,涂层具有亲水性,溶液容易浸湿表面。加入改性石墨烯后,涂层的接触角均大于90°,涂层表面具有疏水性。改性石墨烯添加量为0.8%时,涂层的接触角由86.77°增加至101.43°,提高16%,当石墨烯含量超过0.8%后,接触角小幅度下降。同时不同石墨烯含量涂层的表面能与接触角变化一致,表面能降低,液体不易浸润涂层,易在涂层表面移动,可以延缓水对涂层的渗透,间接增强涂层的耐水性,提高涂层的使用寿命。

2.2 改性石墨烯对涂层吸水率的影响

吸水率是检验涂层耐腐蚀性能的重要指标[5]。涂层在腐蚀介质中,水不可避免会浸入涂层直到达到饱和状态。根据HG/T 3344—2012测量不同浸泡时间涂层质量变化,根据式(1)计算吸水率。不同石墨烯含量涂层的吸水率曲线如图2所示。
W = m 3 - m 2 m 1 - m 0 × 100 %
图2 不同石墨烯涂层的吸水率曲线

Fig.2 The water absorption rate curve of coatings with different graphene

式中:m0—底板质量;m1—浸水前未封边试板的质量;m2—浸水前封边试板的质量;m3—浸水后封边试板的质量。
图2可以看出,60 h之前,随着浸泡时间的延长,吸水率均呈升高趋势,添加改性石墨烯后涂层吸水率明显低于未添加石墨烯涂层,并且当石墨烯含量为0.8%时,吸水率均低于其他含量石墨烯涂层。这是因为浸泡初期,水分子填充进入涂层缺陷处,改性石墨烯的添加填补了涂层固化时所产生的孔隙,减少了涂层孔隙等缺陷数量,所以改性石墨烯涂层的吸水率大大降低。60 h之后涂层对水分子的吸收已经达到饱和,0.8%石墨烯涂层的吸水率较未添加石墨烯涂层降低0.21%,吸水率下降说明改性石墨烯在涂层中对水分子有良好的阻隔作用[6]

2.3 红外分析

环氧树脂涂层的耐腐蚀性能主要取决于成膜基料与填料,为研究改性石墨烯的添加是否改变环氧树脂结构,对石墨烯含量为0.8%的改性石墨烯涂层进行红外光谱分析,红外光谱如图3所示。
图3 0.8%石墨烯涂层与未添加石墨烯涂层的红外光谱

Fig.3 FT-IR spectra of 0.8% graphene coatings and graphene-free coatings

图3可知,2 923 cm-1为环氧环伸缩振动峰,2 356 cm-1为—C≡N吸收峰, 1 511 cm-1为苯环骨架中—C C—伸缩振动,1 172 cm-1为环氧树脂中—CH3骨架振动,1 068 cm-1为C—O—C伸缩振动,732 cm-1为环氧基团的特征吸收峰[7]。改性石墨烯的添加并未改变涂层特征峰的位置,说明改性石墨烯并未改变环氧树脂的结构,改性石墨烯对环氧树脂的改性属于物理改性。

2.4 微观形貌分析

石墨烯粉末改性前后形貌如图4所示。
图4 石墨烯粉末改性前后形貌

Fig.4 Appearance before and after the modification of graphene powder

图4可以看出,石墨烯改性前呈明显的褶皱状,导致石墨烯在涂层中易发生团聚[8]。改性后的石墨烯褶皱打开,呈明显的片状结构,这是改性石墨烯作为片状填料的基础。
质量分数为0.8%石墨烯改性前后环氧树脂断面形貌如图5所示。
图5 石墨烯改性前后涂层断面形貌

Fig.5 Surface morphology of the coating before and after the modification of graphene

图5可以看出,未改性石墨烯涂层的断面出现大面积堆叠,可能是由于未改性石墨烯无法在涂层中均匀分散,发生团聚。改性石墨烯涂层则明显不同,其断面裂纹比较短,说明涂层中没有大量缺陷,当涂层受到外界应力作用时,应力可以很好地传递,涂层不易脱落[9]。改性石墨烯的添加扰乱裂纹的定向断裂,抑制裂纹扩展。同时可以发现,改性石墨烯与环氧树脂有很好的相容性,在环氧树脂中出现层层堆叠的现象,有效延长了腐蚀介质通道,增强涂层的耐腐蚀性能。

2.5 开路电位分析

将试样放在3.5%NaCl溶液中记录开路电位变化。开路电位值可以作为腐蚀倾向的参考[10],图6为不同含量石墨烯涂层不同浸泡时间的开路电位(OCP)。
图6 浸泡时间对不同石墨烯含量涂层开路电位的影响

Fig.6 Effect of immersion time on open-circuit potential of coatings with different graphone content

图6可以看出,最初浸泡过程中,由于腐蚀介质尚未引起基体腐蚀,所以不同石墨烯含量涂层的电位值都较高,并且随着石墨烯含量的增加,开路电位也相应增大,其中石墨烯含量为0.8%时,涂层的电位值最高,并且该含量石墨烯涂层有最小的斜率。开路电位基本稳定后,0.8%石墨烯涂层较未添加改性石墨烯的涂层电位值增加0.14 V。随着浸泡时间延长,水等腐蚀介质渗透进涂层,开路电位值降低。30 d后,低含量改性石墨烯涂层的开路电位值略有上升,归因于腐蚀产物的累积[11]。改性石墨烯的添加减缓了腐蚀进程,改性石墨烯添加量为0.8%时,涂层的耐腐蚀性最好。

2.6 交流阻抗谱分析

图7为不同石墨烯含量的涂层在3.5%NaCl溶液中浸泡40 d期间的Nyquist和Bode图,图8为涂层不同浸泡时期对应的等效电路。
图7 不同石墨烯含量涂层在浸泡40 d期间的Nyquist和Bode图

Fig.7 Nyquist and Bode diagrams of coatings with different graphene content during 40-day immersion

图8 涂层不同浸泡时期对应的等效电路

Fig.8 Equivalent circuit corresponding to the different soaking period of the coating

图7可以看出,浸泡刚开始,水溶液还未通过涂层到达基体,涂层具有保护作用,此时容抗弧线半径较大,阻抗值均在109 Ω·cm2左右,此时相位角在很宽范围内接近-90°,说明此时涂层相当于一个电阻值很大、电容很小的隔绝层[12]。此时阻抗谱对应的物理模型为图8(a)对应的等效电路。浸泡20 d之后,不同石墨烯含量涂层的容抗弧半径减小,阻抗值降低,此时石墨烯含量为0.8%涂层的容抗弧半径最大,对应的阻抗值比未添加石墨烯涂层的阻抗值高出半个数量级,这与开路电位结果保持一致。相位角曲线下降,说明涂层电容值增大,电阻值下降,电解质溶液已经部分渗入到涂层/金属界面。浸泡40 d之后,频率图出现2个时间常数,说明此时电解质溶液已经渗入涂层/金属界面[13]。等效电路如图8(b)所示。RcRct为涂层电阻和对应电荷转移电阻,QcQdl为涂层电容与金属电极表面的双电层电容。Rct是描述金属表面电荷转移阻力的参数,与反应速率成反比[14]
通过ZSimpWin软件对等效电路进行拟合,得出不同石墨烯含量涂层随不同浸泡时间的Rct变化,如图9所示。
图9 不同含量石墨烯涂层Rct随浸泡时间的变化

Fig.9 Different content of graphene coated Rctvaries with immersion time

图9可知,浸泡期间,0.8%石墨烯涂层的Rct远高于其他涂层;浸泡20 d后,0.8%石墨烯涂层的Rct为2.76×107 Ω·cm 2,未添加石墨烯涂层的Rct为9.8×106 Ω·cm 2,说明涂层/金属界面发生的电化学反应中电荷转移受到抑制,电化学反应无法正常进行,改性石墨烯的添加延缓腐蚀介质达到基体的时间,减缓界面电化学反应的发生,铝合金基体得到有效保护[15]。交流阻抗谱和Rct值都说明改性石墨烯的添加大大增强了涂层的耐腐蚀性能,其中改性石墨烯添加量为0.8%时,涂层耐腐性能最好。

3 结 语

(1)环氧树脂涂料中添加改性石墨烯,涂层的接触角增大,加入0.8%改性石墨烯后接触角由86.77°增加至101.43°,提高16%,表面由亲水性变为疏水性,且吸水率降低0.21%。添加改性石墨烯能够有效提高涂层的耐水性、耐蚀性。
(2)改性石墨烯添加量为0.8%时,涂层的开路电位增加0.14 V,阻抗值高出未添加改性石墨烯涂层半个数量级,当超过0.8%时,改性石墨烯涂层的开路电位及阻抗值较0.8%改性石墨烯涂层有所减少,可能是改性石墨烯在涂层中出现团聚,降低涂层的耐蚀性,综合确定改性石墨烯最佳添加量为0.8%。
(3)改性石墨烯可以填补涂层中存在的缺陷,增加涂层致密性。改性石墨烯的片层结构增加腐蚀介质到达基体的路径,延缓腐蚀发生。
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