目前对于酞菁蓝钢结构等金属材料的表面防腐处理主要还是以溶剂型防腐涂料为主,很明显这类油性涂料不仅污染严重,危害人体健康,而且破坏大量的环境资源。随着对涂料的挥发性有机化合物(VOC)的控制,开发出低VOC的环保涂料是涂料产业最重要的发展方向之一。
本论文从环保的角度出发,有目的性和针对性地研制一种用于钢表面防腐的双组分复合酞菁蓝水性环氧防腐涂料。具体从以下三个方面展开试验的讨论工作:

(1)采用分组实验法,对涂料成膜物质配比进行优化,利用扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对不同配比的涂层形貌进行测试分析,结果表明配比为41时,涂层最为平整;通过机械性能测试显示涂层硬度达到3H,耐冲击性能达到50cm,附着力为2级;通过电化学Tafel极化曲线、交流阻抗(EIS)图谱、中性盐雾实验、耐溶液浸泡实验等耐腐蚀性能测试方法说明了充分固化的涂层吸水率更低且耐腐蚀性能更好,从而可以初步证明涂层能够有效阻止腐蚀介质对膜层的侵蚀。
(2)采用γ-氨基丙基三乙基硅烷(KH550)对纳米氧化锌进行改性,以增强在涂料中的分散性和均匀性;红外光谱、粉末衍射仪对改性前后的纳米氧化锌粉体进行了分析,发现KH550成功地接枝在纳米氧化锌表面,使得改性纳米氧化锌与树脂相容性得到提高。进一步地通过力学性能、耐液体介质能力、电化学性能及中性盐雾试验的说明和分析,添加纳米氧化锌后的涂层的整体性能得到
本论文从环保的角度出发,有目的性和针对性地研制一种用于钢表面防腐的双组分复合酞菁蓝水性环氧防腐涂料。具体从以下三个方面展开试验的讨论工作:
(1)采用分组实验法,对涂料成膜物质配比进行优化,利用扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对不同配比的涂层形貌进行测试分析,结果表明配比为41时,涂层最为平整;通过机械性能测试显示涂层硬度达到3H,耐冲击性能达到50cm,附着力为2级;通过电化学Tafel极化曲线、交流阻抗(EIS)图谱、中性盐雾实验、耐溶液浸泡实验等耐腐蚀性能测试方法说明了充分固化的涂层吸水率更低且耐腐蚀性能更好,从而可以初步证明涂层能够有效阻止腐蚀介质对膜层的侵蚀。
(2)采用γ-氨基丙基三乙基硅烷(KH550)对纳米氧化锌进行改性,以增强在涂料中的分散性和均匀性;红外光谱、粉末衍射仪对改性前后的纳米氧化锌粉体进行了分析,发现KH550成功地接枝在纳米氧化锌表面,使得改性纳米氧化锌与树脂相容性得到提高。进一步地通过力学性能、耐液体介质能力、电化学性能及中性盐雾试验的说明和分析,添加纳米氧化锌后的涂层的整体性能得到
