船舶海水管路系统防腐绝缘涂料配方设计优化研究

来源 :第七届全国青年表面工程学术会议暨重庆市第二届汽车摩托车摩擦学材料先进技术与应用推进会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:SoDoLa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  随着科技的进步,新材料的涌现,粉末涂料涂装具有的安全高效、无污染等特点在重防腐涂装领域中得到越来越广泛的应用.它是一种可以在严酷的腐蚀环境下长期有效使用的涂料,可以一次厚涂,同时利用静电喷涂技术将粉末状涂料喷涂在加热的工件上,在较高温度固化形成涂层,因而粉末涂料具有较高的耐腐蚀性能,尤其以防腐绝缘涂料为佳.在国外,这类粉末涂料也被称之为热融结防腐绝缘涂料(Fusion Bonded Epoxy),简称FBE.防腐绝缘涂料的优良特性主要体现在涂层的优良抗化学品性、耐溶剂性、耐磨抗冲击与弯曲性能、良好的附着力和良好的施工工艺性能,因而被广泛应用于陆上、水下、海底等管线的防腐涂装,特别是在管道重防腐方面获得了广泛的应用.
其他文献
运用电刷镀技术,制备了Ni-Cr纳米电刷镀层并对其进行了退火处理;采用X射线衍射仪,扫描电子显微镜,能量色散谱仪分析了不同温度下热处理的Ni-Cr纳米镀层的形貌以及结构;分别利用MH-5-VM型显微硬度计和CSM摩擦试验机测定了刷镀层的显微硬度和摩擦磨损性能。研究结果表明:镀层晶粒的大小都在纳米级,随温度变化不大,介于10-20 nm之间,在500℃以下,Cr以固溶体形式存在于Ni的晶格中,500
会议
纳米复合涂层现多用于高速干切削加工中,涂层在高温下表现为明显的氧化磨损,同时伴随着少量的磨粒磨损和黏着磨损.本文采用电弧离子镀在直径35mm的高速钢上沉积纳米复合TiAlSiN涂层,采用球/平面接触方式考察了涂层在常温、400℃以及600℃温度下涂层的摩擦磨损行为.通过扫描电镜(SEM)观察了磨痕轮廓和微观形貌,并用能量散射谱(EDS)和X射线衍射(XRD)分析了磨损后涂层表面化学元素和物相的变化
电化学-化学协同沉积制备Ni-P图案化合金薄膜的电化学成核机理和薄膜生长过程在本文中进行了系统的研究.通过阴极极化、计时电流等电化学手段对体系进行了测试.由于电解液中还原剂的加入,沉积体系出现了去极化现象,导致相同电压下沉积电流增大.同时,沉积薄膜由薄膜状生长转变为球状生长.SEM和TEM手段对不同沉积时间下的薄膜形貌进行了观察和表征.协同沉积薄膜形貌有颗粒状逐渐出现颗粒团簇状,团簇挤压,最终生长
会议
采用物理气相沉积技术(Physical Vapor Deposition,PVD)制备陶瓷薄膜或涂层对金属基体进行表面改性正获得越来越多的应用.TiAlN涂层因能够大大提高刀具的切削效率和使用寿命,成为目前获得最广泛商业应用的一类刀具涂层材料.通过选择合适的材料与TiAlN组合制备成纳米多层涂层,是进一步改善TiAlN力学性能进而拓展其应用的重要技术途径.
将氮化钛和二硫化钼相结合得到的TiN/MoS2复合涂层或纳米多层膜兼具耐磨和减摩性能,可用作摩擦零部件表面的防护涂层,不仅适用于刀模具等传统表面强化领域,还有望在食品机械领域得到应用,以解决由于食品机械摩擦部件润滑油脂的使用在食品生产过程可能产生的安全隐患。本文利用两步法工艺制备TiN-MoSx复合涂层,首先采用磁控溅射共沉积法在316L不锈钢表面制备TiMoN涂层,然后采用低温离子渗硫技术对获得
会议
Oil spills not only result in extensive economic losses but also damage marine ecological environments.A series of materials with special wettability are investigated for the separation of oil-water m
会议
雾化现象会严重影响透明材料的光透过性,降低可见性和光的利用率.因此,材料表面的防雾有着重要意义.本文采用"一步"气相化学沉积法在玻璃表面制备出一种具有海岛结构的超亲水纳米二氧化硅薄膜.利用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、扫描探针显微镜(SPM)技术研究了沉积时间对薄膜形貌的影响,利用X射线光电子能谱仪(XPS)技术进行了薄膜材料的成分分析,通过表面接触角仪(OCA20)、紫外可见分光光度计评
采用磁控溅射工艺,在304不锈钢和硅片表面沉积了不同Si含量的CrSiN复合薄膜.分别在3.5 wt.% NaCl、HCl与NaOH溶液三种介质中测试薄膜的腐蚀性能,采用电化学极化方法测出极化曲线,进行拟合分析.结果表明,在三种介质环境中,CrN薄膜及Si含量低的Cr-Si-N薄膜耐腐蚀性差,高含量Si的Cr-Si-N薄膜耐腐蚀性好,不易发生腐蚀.在NaOH中CrN薄膜和低含量Si的Cr-Si-N
现代工业苛刻的服役条件(如高pv条件,即压力×速度)和运动机构的频繁启停对摩擦接触面上摩擦保护膜的形成和性能提出了更高的要求。众所周知,纳米颗粒能显著提高摩擦界面高性能、稳定的摩擦膜的形成。然而,润滑剂会吸收和转移摩擦界面的摩擦热,降低摩擦界面温度,从而影响摩擦界面材料的转移及摩擦化学的发生,最终影响高性能摩擦膜的生成。另外,传统的功能填料多为惰性的陶瓷颗粒(如SiO2、 TiO2等),其向摩擦界
在大气压下,使用高压直流脉冲放电的方法产生微等离子束流.利用此微等离子束流作用在粗糙的,经电火花加工的灰铸铁材料表面,发现灰铸铁材料表面曲率半径小的地方(如凸起、尖角和细小处)时,在微等离子束流的作用下发生明显的熔化和蒸发.熔化的材料,由于材料表面张力和本身重力等的作用,将向粗糙表面的凹陷处流动.实验样品检测结果表明,微束等离子体束处理后的灰铸铁材料样品表面,表面曲率半径小处被去除,去除后的位置平
会议