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臨沂鋼結構防腐材料發展趨勢

目前,納米技術在鋼結構重防腐產品中的應用還處于起步階段。國內外均少見型產品應用的報導。但普遍認為,納米技術的采用無疑將會給該領域帶來巨大的收獲。原因很簡單,因為防護所涉及的表面材料與自防護腐蝕產物的性質主要由其微觀結構所決定,這里涉及界面問題,電化學歷程的改變,傳輸行為、表層材料強度與塑性的變化等。例如,某些各類的納米粒子引入有機涂層可以增加其抗老化性,無機涂層的塑性可由于其結構的納米化而改善。

1.無機覆蓋層主體結構納米化

在無機防腐涂層或表面處理層的情況下,使用某些特殊方法,可以使覆蓋層呈現納米結構,從而帶來一系列膜層性質的變化。通常,覆蓋層在化學性質上相對鋼基體總是惰性的。如要達到好的防蝕效果與長久不失效,就要求它與基體的結合強度要高,覆蓋完整,孔隙率與缺陷少,均勻性好,耐沖擊,具有高的強度與一定的韌性。其中韌性與一定的形變能力是重要的。許多情況下無機涂層失效的主要原因就是它的韌性差。當然還有結合力的總量。納米結構無疑會使無機覆蓋層的與強度得到改善,從而提高它的抗失效能力。由于形變協調性增加,還會提高它與鋼表面的結合強度。還應注意到,一般涂層防腐靠的是它對介質的傳輸減緩和界面鍵合的作用,有時通過合適組分加入,也可有鈍化和陰極保護作用。對這些作用,層結納米化也不可避免地帶來有益或無益的影響。

2.傳統有機涂料的性能的提升

通過向涂料中添加某些各類的納米粒子形成的納米復合涂料,可以導致性能的大幅度提高。如 TiO2、SiO2、ZnO、Fe2O3 等納米粒子通過對紫外線的散射作用,可以地提高有機涂料的耐老化性。此外還可用以改善某些各類涂料的流變性、附著力、膜的機械強度、硬度、光潔度、耐光性和耐候性等。納米粒子在這些方面的作用,對于鋼結構防腐涂料與其它用途的涂料來說在本質上并無差別。這方面的工作相對較多,但距離在重防腐中得到有效應用還有一段路要走。

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