硅基納米粉體在水介質中的分散和抗沖刷耐磨納米復合涂層的制備.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文研究了Si/C/N、SiC納米粉體在水介質中的分散行為。在取得最佳分散效果的基礎上,將Si/C/N、SiC納米粉體與單組分Z306型彈性聚氨酯涂層進行了復合,制備出了抗沖刷耐磨納米復合涂層,并對涂層的制備工藝及性能進行了系統(tǒng)的研究。 長期暴露于空氣中的Si/C/N、SiC納米粉體難以在水中進行分散。為改善其分散性,本論文通過添加氨基甲酸乙酯(質量百分數(shù)2.5%)和陰離子型聚電解質分散劑73/A(體積百分比0.1%)的方法改善

2、了其潤濕性和分散性,討論了機械攪拌速度、機械攪拌時間、分散劑種類以及pH值變化對Si/C/N、SiC納米粉體分散效果的影響。 本論文采用激光粒度儀、TEM(透射電子顯微鏡)分析和沉降實驗對Si/C/N、SiC納米粉體的分散性和穩(wěn)定性進行了表征。結果表明: (1)當攪拌速度為22000r/min、攪拌時間為20min時,添加氨基甲酸乙酯(質量百分比2.5%)和73/A分散劑(體積百分比0.1%),并調節(jié)pH值至弱堿性范圍(

3、pH.7.5~8.5),就可以改善Si/C/N納米粉體在水溶劑中的分散性和穩(wěn)定性。制備的Si/C/N納米粉體分散懸浮液(體積百分比16%)的平均粒度可達25.5nm左右,接近粉體的本征尺寸(25nm),穩(wěn)定時間達33天; (2)當攪拌速度為22000r/min、攪拌時間為20min時,添加73/A分散劑(體積百分比0.1%),并調節(jié)pH值至9.5~10.5范圍,SiC納米粉體在水溶劑中的分散性和穩(wěn)定性得到明顯改善,在水溶劑中納米

4、SiC(體積百分比6%)懸浮液的平均粒度可達到24.6nm,接近粉體的本征尺寸(20nm),穩(wěn)定時間超過一個月。 在獲得Si/C/N、SiC納米粉體良好分散的基礎上,本論文分怖制備了Si/C/N和SiC抗沖刷耐磨納米復合涂層,討論了添加不同填料對涂層性能的影響。并通過劃痕法、冷彎試驗和沖刷試驗對涂層的性能進行了表征。得到的主要結論如下: (1)加入體積百分比8%Si/C/N納米粉體時,涂層性能最佳,增強體含量過高反而會使

5、涂層的成膜性、抗沖刷性以及附著力降低。其原因是當增強體加入量超過其臨界值時,粒子間過于接近,涂層受沖擊時易產生微裂紋,在較大的塑性變形條件下,裂紋擴展導致開裂,從而使抗沖刷性能下降; (2)微米粉體作為增強體加入到彈性聚氨酯涂層中時,涂層的各種力學性能均有不同程度的下降,有的甚至無法成膜,這是因為微米粉體分布不均,造成涂層宏觀上的不連續(xù)性,且微米粉體顆粒較大,易因重力作用而沉積在涂層的底部,而底部微米粉體的富集會降低涂層的附著力

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