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十二氟庚基丙基甲基二甲氧基硅烷含量对含氟有机硅/二氧化硅杂化涂层性能的影响

徐佩柔 , 刘光明 , 曹祖军 , 杨晓东 , 刘志雷

电镀与涂饰

采用溶胶-凝胶法,以正硅酸乙酯(TEOS)为SiO2前驱物,二甲基二乙氧基硅烷(DMDES)和十二氟庚基丙基甲基二甲氧基硅烷(12FHPMDMS)为有机硅前驱物,制备得到含氟有机硅/SiO2溶胶,经热固化后得到了不同12FHPMDMS含量的含氟有机硅/SiO2杂化涂层.通过红外光谱表征了溶胶及固化后涂层的结构,采用热重分析仪(TGA)、接触角仪对涂层性能进行分析并测试了其附着力、硬度、冲击强度和耐盐雾腐蚀性(NSS).结果表明:含氟有机硅/SiO2杂化涂层具有良好的机械性能;随着12FHPMDMS加入量增加,含氟有机硅/SiO2杂化涂层的耐热性提高,接触角先增大后减小.当n(TEOS):n(DMDES):n(12FHPMDMS)=10:8:4时,疏水性最好,接触角达到110.0°且涂层综合性能最佳.

关键词: 含氟有机硅 , 二氧化硅 , 杂化涂层 , 溶胶-凝胶法 , 疏水性 , 耐热性 , 热固化

高折射含钛有机硅杂化涂层材料的制备及性能研究?

赖雅文 , 杭建忠 , 孙小英 , 金鹿江 , 施利毅 , 孙东博

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.22.002

采用钛酸四正丁酯(TBOT)、二苯基二甲氧基硅烷(DPS)为原料,分别与两种不同烷基链长度的硅烷(正己基三甲氧基硅烷(C6 TMS)和十二烷基三甲氧基硅烷(C12 TMS))通过水解缩聚反应,制备了两种含钛有机硅杂化溶胶 BTS 和 CTS.实验研究了TBOT 含量和烷基链长度对涂层热稳定性、耐热老化、折射率、透过率等性能的影响.结果表明,所有涂层在可见光区的透过率均在98%以上;通过调节 Ti 含量, BTS 与 CTS 系列涂层的折射率分别在1.5584~1.6137和1.5721~1.6515内连续可调.热重分析与耐热老化测试结果显示,杂化涂层的热稳定性和耐黄变性能与烷基基团碳链长度成正比,与 Ti 含量成反比.文章还对引起杂化涂层黄变的机理进行了初步探讨.

关键词: 高折射 , 长链烷基硅烷 , 黄变 , 杂化涂层

有机-无机杂化环氧涂层的合成与性能研究

金鹿江 , 杭建忠 , 孙小英 , 王小芬 , 施利毅

涂料工业

以正硅酸乙酯(TEOS)和甲基三甲氧基硅烷(MTMS)为水解前驱体,y-缩水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)为偶联剂.采用溶胶-凝胶法合成了有机-无机杂化环氧树脂.研究了水解单体和用水量对涂层性能的影响.结果表明:当水与水解单体物质的量比为4∶1时,杂化涂层附着力为1级,硬度为4H,耐盐雾时间达到360 h.电化学测试表明,在低频区杂化涂层阻抗值可达105 Ω·cm2,比铝合金裸板阻抗值高出2个数量级.表现出良好的防腐蚀性.热重分析显示,杂化树脂具有优异的热稳定性能.利用红外光谱与核磁共振分析了杂化涂层的组成和结构;同时,探讨了溶胶-凝胶杂化涂层的反应机理.

关键词: 溶胶-凝胶 , 杂化涂层 , 耐盐雾 , 电化学 , 反应机理

聚丙烯酸酯-TiO2杂化材料的制备及其光催化性能的研究

裘小宁

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2008.10.010

以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸正丁酯(BA)、丙烯酸(AA)、钛酸丁酯(TBOT)为主要原料,采用溶液共混法制备了聚丙烯酸酯-TiO2杂化涂层.采用FT-IR、TEM、UV等方法对杂化涂层进行了测试,并对杂化涂层的光催化性能进行了研究,结果表明:在杂化涂层中聚丙烯酸酯与TiO2通过COO-Ti键发生了化学结合;杂化涂层是较为理想的纳米复合材料,在杂化涂层巾TiO2粒子的粒径分布窄,粒径在3 nm左右;杂化涂层对紫外线的吸收性能明显优于聚丙烯酸酯,杂化涂层对紫外线的吸收发生了红移;与TiO2粉末相比,杂化涂层的光催化速率慢,但光催化得较彻底,随着AA与TiO2物质的量比的增加,杂化涂层对亚甲基蓝的降解率先是增加,然后又减少,降解率可达97%,杂化涂层的重复使用性能良好,便于回收,在污水处理领域具有广泛的实际应用价值.

关键词: 聚丙烯酸酯 , TiO2 , 杂化涂层 , 亚甲基蓝 , 光催化 , 降解率

纳米SiO2杂化涂层对铝合金耐腐蚀性能的影响

李恒 , 李澄

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2010.09.007

为了改善铝合金材料的耐腐蚀性能,本研究用正硅酸乙酯(TEOS)为主要原料,加入一定量的去离子水、KH-550和纳米SiO2,以冰乙酸为催化剂制备溶胶.通过浸渍-提拉法和相应的处理在铝合金基体表面形成杂化涂层,通过电化学测试和扫描电镜(SEM)观察,结果表明:添加纳米SiO2制备的涂层有效地提高了铝合金在 3.5%NaCl溶液中的防腐性能,使铝合金基体的耐腐蚀性能和稳定性得到大幅度的提高.涂层中的纳米SiO2含量和热处理温度对涂覆铝合金的耐蚀性能有不同影响,当纳米SiO2含量为0.1%、热处理温度为130 ℃时,制备的杂化涂层性能最佳,在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电流密度约为3.613×10-7 A/cm2,这一数值相对于铝合金基体的腐蚀电流密度4.208×10-5 A/cm2降低了2个数量级,显示出涂层对铝合金基体具有较好的防护效果.

关键词: 纳米氧化硅 , 溶胶-凝胶 , 耐腐蚀性 , 杂化涂层

玄武岩纤维表面涂层改性研究

曹海琳 , 张春红 , 张志谦 , 高原

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2007.05.017

采用溶胶-凝胶技术制备有机/无机纳米杂化涂层材料,通过红外光谱和原子力显微镜技术对该材料进行表征分析,结果表明合成了环氧/SiO2纳米杂化材料.采用合成的纳米杂化浆料对玄武岩纤维进行表面改性,通过纤维表面形貌、纤维复丝拉伸强度和复合材料层间剪切强度分析,研究玄武岩纤维表面涂层改性效果.试验结果表明:采用适当浓度的涂层溶液对玄武岩纤维进行表面改性可以有效的增加纤维表面粗糙度,提高纤维复丝拉伸强度,改善复合材料界面粘接强度,说明玄武岩纤维表面涂敷有机/无机纳米杂化涂层的改性方法是确实有效的.

关键词: 玄武岩纤维 , 表面改性 , 杂化涂层 , 复合材料

铝合金表面防腐蚀处理新工艺

郭增昌 , 王云芳 , 王汝敏 , 熊艳丽

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2005.04.008

为避免铬酸盐处理铝合金造成环境污染,以环境友好的γ-缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)和正硅酸乙酯(TEOS)为原料,用溶胶-凝胶法在室温下制备有机-无机杂化溶胶,经浸涂并室温固化后在铝合金表面形成涂层.通过X射线衍射、反射吸收红外光谱、腐蚀测试技术(盐雾试验和动电位扫描)和标准胶带方法对涂层的结构、耐腐蚀性及粘结力进行了分析和测试,结果表明,由于形成了致密的非晶态涂层,同时涂层和基体界面之间形成了稳定的Ai-O-Si化学键,该涂层具有优异的耐腐蚀性能和强的结合力.

关键词: 防腐蚀 , 铝合金 , 杂化涂层 , 溶胶-凝胶法

溶胶-凝胶法超疏水含氟硅聚氨酯丙烯酸酯/SiO2杂化涂层的制备

刘建峰 , 肖新颜

高分子材料科学与工程

以正硅酸乙酯(TEOS)和甲基三乙氧基硅烷(MTES)为前驱体,在含氟硅聚氨酯丙烯酸酯(FSiPUA)复合乳液中采用溶胶-凝胶法制备了超疏水杂化涂层.考察了MTES/TEOS的摩尔比和FSiPUA复合乳液用量等对涂层表面粗糙度、疏水性、成膜性等表面性能的影响.通过扫描电镜和接触角仪表征了涂层的微观结构及疏水性,利用马尔文粒度分析仪和傅里叶红外光谱仪分析了二氧化硅(SiO2)的平均粒径和化学结构.结果表明,随着MTES/TEOS摩尔比增加,杂化涂层的表面粗糙度逐渐下降,疏水性先增大后减小;随着FSiPUA复合乳液用量增加,涂层的成膜性逐渐变好;当(TEOS+MTES)∶C2H5OH∶ NH3·H2O∶AMP-95的摩尔比为1∶6.67∶1.83∶0.24,MTES/TEOS摩尔比值为5,FSiPUA复合乳液用量为20%时,涂层具有超疏水特性,其水接触角(WCA)和滚动角(SA)分别为161.5°和2.8°,涂层表面对水滴具有优异的不粘附性.

关键词: 溶胶凝胶法 , 超疏水 , 杂化涂层 , 水接触角

氨丙基倍半硅氧烷/有机硅杂化涂层抗原子氧侵蚀

赵伟 , 李卫平 , 刘慧丛 , 朱立群

复合材料学报

为了提高航天器用有机硅涂层的抗原子氧侵蚀性能,用氨丙基倍半硅氧烷交联固化环氧有机硅树脂,在聚酰亚胺基材上制备出杂化涂层,并对杂化涂层进行了地面原子氧暴露试验,分析了试验前后杂化涂层表面形貌、化学成分和化学结构的变化.结果表明,氨丙基倍半硅氧烷阻止了有机硅涂层中微裂纹的产生,避免了"淘蚀"现象,材料质量损失明显下降.在原子氧暴露过程中,APOSS分子中的O和Si从低的结合能态慢慢向高的结合能态(氧化态)转变,在表面生成了SiO2保护层,阻止了原子氧对底层材料的进一步侵蚀.

关键词: 原子氧 , 氨丙基倍半硅氧烷(APOSS) , 杂化涂层 , 侵蚀 , SiO2

硅烷偶联剂KH550对正硅酸乙酯杂化涂层抗腐蚀性能的影响

李恒 , 李澄 , 王加余 , 张驰 , 陈赛珊

腐蚀科学与防护技术

利用电化学测试和扫描电镜(SEM)研究了硅烷偶联剂KH550对正硅酸乙酯(TEOS)杂化涂层的改性.结果表明:添加硅烷偶联剂能够明显提高TEOS杂化涂层的耐腐蚀性和降低涂层开裂倾向;经180℃热处理制备的KH550改性涂层性能最佳,在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电流密度约为2.701×10-9 A/cm2,较铝合金基体的4.208×10-3A/cm2低4个数量级,从而对铝合金基体具有良好的防护效果.

关键词: 硅烷偶联剂 , 溶胶-凝胶 , 耐腐蚀性 , 杂化涂层

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