聚苯胺防腐涂料的研究进展
国外聚苯胺防腐涂料工业研究概况

( 邯郸市峰峰矿夯局 , 河北邯郸 0 60 ) 5 2 1
摘
要
本 文简要介 绍国外聚苯胺防腐潦料研 究与开发情况 , 主要成就和存在 问题 。 聚苯胺 防腐潦料 I业研发
美毽 词
1 前 言
1 8 年 D. . b r 95 W Deer y发 现 化 学 合 成 的 导 电
一
3 Or cn公司概 况主要 成就 及一 些 meo 问题讨论
德国 的 Wesn slg于 19 i 93~19 94年 开 发 出工 业用 聚苯 胺 防腐 蚀 涂料 后 , l9 于 9 6年 7月 成 立 了 OII D Te n公 司 专 门 从 事 聚 苯 胺 的 研 究 及 开 发 。 /0 Oi eol T cr的核心 技术 是 制 造 各 种 聚 苯胺 的胶 体 分 n 散体 系 。他们 可 将 聚 苯 胺 小 至 1 0~1n 的颗 粒 5m 分 散到溶 剂 中。若分 散 到高 分子涂辩 中 , 聚苯 胺 的
8月 , 华 盛 顿 举 行 的美 国化 学 会 上 他 也 作 了 介 在 绍 。路透 社报 道这条 消 息后 , 中国网站 上 就有几 十 条摘 要 报道 。从 OI1 o 'e n发表 的报 告 看 , 的另 Ic ¥ 他
一
外+ 还研制出可溶性聚苯胺以及聚苯胺 的新 聚合流 程 , nat 获得 了几十 项 有关 专 利 , 经近 十 Mosno也 历 年 的努 力 之后 , 公 司 重 组 过 程 中 决定 该 项 目下 在
立 了台 资 公 司 Ni o  ̄ i cn 为 在 亚 洲 销 售 打 p n( Teo , p q
聚苯 胺 膜 , 稀硫 酸 中对 钝化 处理 过的不锈 钢有 阳 在 极 保护 作g [ 。 以后 聚苯 胺 防腐 蚀 的研 究 报 道不 l1 J 断涌 现 。20 0 0年 l O月 1 日瑞 典皇 家科 学 院 在该 0 年 诺 贝尔化 学奖 的公 告 中亦 提 到 聚苯 胺有 防腐 蚀 作 用 2。苏 慈 生 教 授 已对 聚 苯 胺 的 化 学结 构 , 防 腐 蚀 机理及 应 用前 景作 了很 好 的介 绍口J 。本 文简 介 国外 聚苯胺 防腐蚀涂 料 工业概 况。
聚苯胺的应用

聚苯胺的应用一、聚苯胺可用作防腐蚀涂料德国科学家成功研制出一种基本上完全不怕生锈和腐蚀的塑胶涂料,这意味着日后要制造寿命过百年的汽车、游艇和大桥,将不再是天方夜谭。
研究人员发现,在金属表面涂上聚苯胺涂料之后,能够有效阻止空气、水和盐分发挥作用,遏止金属生锈和腐蚀。
这种塑胶涂料成本低,用法简便,而且不会破坏环境。
简单而言,锈蚀是由金属原子与氧气结合而成,并会削弱金属的结构。
为此人们一般会在金属表面涂上漆油或镀上锌层,以减慢金属氧化成锈的过程。
不过,漆油和锌层的耐用程度却有限。
相对于漆油和锌,聚苯胺的功能大相径庭。
它不是用作屏障,而是充当催化剂,以干扰金属氧化成锈这个化学反应。
聚苯胺先从金属吸取电子,然后将之传到氧气中。
这两个步骤会形成一层纯氧化物以阻止锈蚀。
在实验室的环境下,用聚苯胺制造出一种「永久耐用的有机金属」,其防锈能力较锌强一万倍。
在实地测试方面,聚苯胺的防锈效能则下降至介乎锌的三至十倍,这已是很大的进步,并且还有更大的潜力提升性能。
纳米聚苯胺还可以制成聚苯胺/环氧共混体系、聚苯胺/聚氨酯共混体系、聚苯胺/聚酰亚胺共混体系、聚苯胺/苯乙烯丙烯酸共聚物(SAA)共混体系以及聚苯胺/聚丁基异丁酸酯共混体系等,这些共混物可用于各种场合的表面保护。
这种聚合物涂层优胜于锌之处,还在于其本身不属于重金属,因此对食物链和人体健康的影响较小,而且较锌便宜,更可用于几乎所有金属表面。
目前,日本、韩国、意大利、德国和法国等欧亚国家,都已开始采用聚苯胺。
二、聚苯胺可用作抗静电和电磁屏蔽材料由于它具有良好的导电性,且与其它高聚物的亲合性优于碳黑或金属粉,可以作为添加剂与塑料、橡胶、纤维结合,制备出抗静电材料及电磁屏蔽材料(如用于手机外壳以及微波炉外层防辐射涂料、和军用隐形材料等)。
三、聚苯胺可用作二次电池的电极材料高纯度纳米聚苯胺具有良好的氧化还原可逆性,可以作为二次电池的电极材料。
四、聚苯胺可用作选择电极纳米聚苯胺对于某些离子和气体具有选择性识别和透过率,因此可作为离子或气体选择电极。
酸掺杂聚苯胺及其防腐涂料分析研究

酸掺杂聚苯胺及其防腐涂料的研究2018/4/19/8:57 来源:涂料与涂装资讯网邵亮1,冯辉霞1,邱建辉2,张国宏1,赵阳 1 ,王毅1,张建强 1(1. 兰州理工大学石油化工学院,兰州730050 ; 2. 日本秋田县立大学系统科学技术学部,日本秋田015-0055>慧聪涂料网讯:摘要:介绍了聚苯胺的结构、导电机理和酸掺杂过程,综述了近年来国内外在酸掺杂聚苯胺研究方面的进展。
着重讨论了聚苯胺防腐涂料的制备方法、检测方法以及聚苯胺防腐涂料的应用和前景展望。
关键词:聚苯胺;酸掺杂;防腐涂料0. 引言导电高分子材料具有的室温电导率可在绝缘体- 半导体-金属态范围内(10-9〜10-5S/Cm>变化,这使其可用于电磁屏蔽、防静电、分子导线等领域。
聚苯胺(PANI>的电导率较高,电化学及光学性质良好,环境稳定性好,是一个综合性能优良的导电高分子材料。
虽然本征态聚苯胺的电导率很低,但通过质子酸掺杂后,其电导率可大大提高。
本文将从聚苯胺的结构、导电机理和酸掺杂过程,综述酸掺杂聚苯胺的研究,并着重讨论聚苯胺在防腐涂料领域的应用。
1.聚苯胺的结构1910年Green,等[1]基于对苯胺基本氧化产物的元素分析和定量的氧化还原反应,提出了直接合成的苯胺八偶体的碱式结构为Emeraldine 形式和苯胺的 5 种结构形式,分别命名为LeuCoeerald-inebase(LEB> 、Eme-raldinebase(EB> 、Pen-igranilinebase(PNB> 、Protoemeraldine 和Nigraniline 。
现已公认的聚苯胺(PANI>的结构式如式1所示(y为摩尔分数,n 为聚合度>,是1987年由MaCDiarmid[2] 提出的:即结构式中含有“苯-苯”连续的还原形式和含有“苯-醌”交替的氧化形式,其中y值表征PANI的氧化还原程度、不同的结构、组分和颜色及导电率。
聚苯胺的合成与聚合机理研究进展

一、聚苯胺的合成方法及其优缺 点
一、聚苯胺的合成方法及其优缺点
聚苯胺的合成方法主要包括化学氧化聚合法、电化学聚合法和生物合成法等。 其中,化学氧化聚合法应用最广泛,通过氧化剂和苯胺单体的反应制备聚苯胺。 该方法具有设备简单、产量高等优点,但反应条件较为严格,副反应较多,产物 的分子量和电导率受到一定限制。
内容摘要
聚苯胺的合成方法主要包括化学还原法、氧化还原法、界面缩聚法等。其中, 化学还原法由于其工艺简单、成本较低等优点,成为目前研究的主要方法之一。 在化学还原法中,通常使用有机还原剂,如抗坏血酸、硼氢化钠等,将苯胺单体 在酸性或碱性条件下聚合生成聚苯胺。
内容摘要
此外,氧化还原法也是常用的合成方法之一,使用氧化剂如过硫酸盐、双氧 水等将苯胺氧化聚合生成聚苯胺。界面缩聚法是一种液相合成方法,将苯胺单体 在溶液中聚合,形成聚苯胺纳米纤维或薄膜。
三、聚苯胺的应用领域与挑战
因此,针对聚苯胺的结构和性质进行改性研究,提高其应用性能和降低成本, 是未来亟待解决的问题。
四、聚苯胺的合成与聚合机理研 究现状
1、聚苯胺的合成方法及其影响 因素
1、聚苯胺的合成方法及其影响因素
化学氧化聚合法是制备聚苯胺最常用的方法。在这个过程中,苯胺单体在氧 化剂的作用下发生氧化聚合反应,生成聚苯胺。反应条件如温度、pH值、氧化剂 种类和浓度等对聚苯胺的分子量、分子量分布和电导率等性质有重要影响。通过 控制这些参数,可以优化聚苯胺的合成。
内容摘要
引言:随着科技的不断进步,纳米纤维在各个领域的应用越来越广泛。其中, 聚苯胺纳米纤维因其独特的性能和广泛的应用前景而备受。本次演示将详细介绍 聚苯胺纳米纤维的合成方法及应用进展。
内容摘要
一、研究背景聚苯胺纳米纤维是一种由苯胺单体在氧化剂作用下聚合而成的 导电高分子材料。其具有优异的导电性能、良好的化学稳定性和机械强度,在电 子、生物医学、建筑等领域具有广泛的应用前景。近年来,研究者们不断探索聚 苯胺纳米纤维的合成方法,以拓展其应用领域。
聚苯胺防腐高分子涂层

电致变色元件
在酸性条件下制得的聚苯胺具有 电致变色的性质。利用聚苯胺电致变 色的性质,将固态电解质和聚苯胺组 装起来可得到全固态的电致变色元件。 在一定的电压范围内,电致变色元件 能快速变色数千次以上。这种元件在 信息储存、显示上有应用十分广阔的 前景。
4聚苯胺的应用
3
2 4
5
金属防腐材料
导电高分子电容器
在0.1mol/L硫酸溶液中,CA对聚 苯胺微米/纳米结构包覆碳钢电流 和电压的影响
。 表明水分子在防腐涂层中的吸附为 H'等腐蚀物质通过涂层到达金属表面提供 了扩散通道,因此要具有优异的防腐性能 必须能有效抑制水分子在涂层内的吸附和 扩散。超疏水聚苯胺微/纳米结构能有效 阻止水分子在涂层中的扩散圈,从而阻断 了H'等腐蚀性物质到达金属表面,因此能氧 化合 成法 学氧 化合 成法
乳液合成法
2.防腐高分子涂层
电化学合成法
它是指含有苯胺单体的电解质溶液,在适当的电化学 条件下,苯胺单体会在电极的阳极上发生氧化聚合反 应,从而在阳极表面形成一层薄膜或粉末状态的聚苯 胺。 优点:无需氧化剂,反应条件易控制,好操作,产品 纯度较高。 缺点:设备比较复杂,成本较高,产量小,不适合大规 模生产。
THANKS
3.聚苯胺的防腐机理
(A、A´)PANI-no;(B、B´)PANI-LA;(C、C´)PANI-AA;(D、D´)PANI-PFOA 采用不同掺杂剂制备的聚苯胺微/纳米结构的SEM照片及静态接触角(CA)
无掺杂剂(PANI-no)时,所得微/纳米纤维表面较光滑;乙酸和十二酸掺杂的聚苯胺也表 现出微/纳米纤维的形貌,但纤维直径不同,纤维表面的粗糙度也不同。从C中可见,乙酸掺 杂聚苯胺(PANI-LA)微/纳米纤维表面有比较明显的小突起。而十二酸掺杂的聚苯胺(PANI-AA) 表面相对没有明显的突起,而全氟辛酸掺杂的聚苯胺(PANI-PFOA)则是典型的微米和纳米结 构共存的粗糙结构,是由短纳米线组成的微米聚集体。
聚苯胺防腐性能及应用

聚苯胺能够增强非金属材料的耐候性 ,减少因紫外线、湿度等环境因素而 产生的老化现象。
形成保护层
聚苯胺能够与非金属材料表面形成一 层致密的保护层,隔离外界环境中的 腐蚀性物质。
聚苯胺在高温环境下的防腐性能
高温稳定性
聚苯胺在高温环境下仍然 能够保持其结构和性能的 稳定,不发生分解或变质 。
增强抗高温氧化性
。
热稳定性
聚苯胺在高温下不易分解,具 有良好的热稳定性。
电化学性能
聚苯胺具有优异的电化学性能 ,能够用于电池、电容器等电 化学器件的制造。
光学性能
聚苯胺具有较好的光学性能, 可用于制造光学器件和光电传
感器等。
聚苯胺的主要合成方法
化学氧化法
该方法以苯胺为原料,通过氧化反应制备聚苯胺 ,是最常用的合成方法之一。
聚苯胺能够抑制高温下金 属表面的氧化反应,提高 金属的抗氧化能力。
适应高温环境
聚苯胺在高温环境下能够 保持其附着力和粘附性, 不发生脱落或龟裂。
03
聚苯胺在防腐涂料中的应用
聚苯胺在导电涂料中的应用
总结词
具有优异的导电性能和稳定性
详细描述
聚苯胺作为一种导电聚合物,在导电涂料中具有广泛的应用。由于其具有优异 的导电性能和稳定性,能够有效地提高涂料的导电性,从而起到防腐保护的作 用。
抑制电化学反应
聚苯胺具有导电性,能够 抑制金属表面的电化学反 应,减少腐蚀电流的产生 。
抑制微生物附着
聚苯胺对微生物具有排斥 性,可以抑制微生物在金 属表面的附着,减少微生 物腐蚀。
聚苯胺对非金属的防腐性能
增强非金属材料的稳定性
提高耐候性
聚苯胺能够增强非金属材料的稳定性 ,减少因材料老化而产生的裂纹和剥 落。
聚苯胺及其在涂料中的应用
For personal use only in study andresearch; not for commercial use聚苯胺及其应用摘要:本文综述了聚苯胺的合成、掺杂,以及聚苯胺在涂料、功能材料等方面的应用。
1 聚苯胺的简介1.1 聚苯胺的结构早在1862年,HLethely就报道了聚苯胺(PANI),但直到20世纪70年代后期人们才对聚苯胺进行了深入的研究。
聚苯胺可以很容易地用苯胺以化学或电化学方法合成,苯胺单体在酸性条件下化学氧化,或在酸性溶液中进行电化学氧化,即可获得聚苯胺。
但由于聚合产物不溶不熔,因而究竟发生了什么聚合反应,聚合产物是什么结构,当时人们是不清楚的。
1984年,被美国宾夕法尼亚大学的化学家MacDiarmid提出聚苯胺的分子结构模型,得到了大多数学者的认同,如下图所示。
聚苯胺由还原单元苯二胺和氧化单元醌二亚胺两部分组成,并且根据其氧化还原程度(0≤y≤1),可以分为全还原态(y=l,简称LEB),全氧化态(y=0,简称PNB),以及中间氧化态(也称为本征态,y=0.5,简称EB)。
全还原态(y=l)和全氧化态(y=0)都为绝缘态,在0<y<1的任一状态都能通过质子酸掺杂,从绝缘体变为导体,且当y=0.5时,其电导率最大。
目前关于聚苯胺的研究大都集中在它的中间氧化态(EB)。
这不仅因为该态稳定,而且它能通过质子酸掺杂(如盐酸等),使其由绝缘体转变为导体。
1.2 聚苯胺的制备方法聚苯胺的制备方法有两种,一种是电化学合成法,另一种是化学氧化合成法。
1.2.1 电化学合成法电化学法制备聚苯胺是在含苯胺的电解质溶液中,选择适当的电化学条件,使苯胺在阳极上发生氧化聚合反应,生成粘附于电极表面的聚苯胺薄膜或是沉积在电极表面的聚苯胺粉末。
聚苯胺的电化学聚合方法有动电位扫描法、恒电流聚合、恒电位法以及脉冲极化法。
影响聚苯胺的电化学法合成的因素有:电解质溶液的酸度、溶液中阴离子种类、苯胺单体的浓度、电极材料、聚合反应温度等。
聚苯胺的防腐机理研究
当水和离子刚一透过涂层并与பைடு நூலகம்接触时,能动作用就启动,这 是在铁表面引发的并且使铁获得电化学活性,铁发生部分氧化, 产生电子。这些来自阳极部分反应(即铁氧化)所产生的电子 由聚苯胺输送至界面Ⅱ,促使大量的阴极反应在该处发生,从而 避免了阴极反应在界面Ⅰ发生,空间隔离阳极和阴极部分的反 应,提高了涂层的防腐蚀能力。
具体地说,聚苯胺对铁的钝化起催化作用。聚苯 胺防腐蚀涂料专利发明人Wessling B强调,可逆的 EB与LE氧化还原反应和由阴极氧还原所起的中 介作用,以及在铁表面加速钝化层的形成,构成聚 苯胺的活性作用。他提出聚苯胺对铁钝化的催化 机制,如图1所示
聚苯胺与金属形成化合物,使电位上升
在聚苯胺和铁的界面上发生氧化还原反 应,生成一种Fe-聚苯胺的化合物。该化 合物的氧化电位高于单独聚苯胺的氧 化电位,以一催化作用推动氧的还原, 从而补偿了因铁的溶解而消耗的电荷, 将铁的电位稳定在钝化区,可减小金属 的溶解速率 。
聚苯胺被氧气氧化:O2+2H2O十PAn0=PAn++4OH-
因此,聚苯胺对氧气的渗透起到了屏障作用, 使之无法直接渗透到涂层下的金属表面,从 而吸氧腐蚀无法发生。 在铁被氧化形成钝化膜的过程中产生H十,可 以进一步掺杂本征态聚苯胺。这也可能是本 征态聚苯胺具有很好防腐能力的原因之一。 用XPS技术已经观察到无论是加入掺杂态聚 苯胺还是本征态聚苯胺,均有该氧化膜存在。 同时发现划痕处裸露金属表面也有氧化膜存 在。据报道最宽可达6mm。这一发现很好地 解释了聚苯胺的抗孔蚀、抗划伤现象。
2、钝化作用
钝化即是在金属表面形成一层致密的氧化 膜,从而达到防腐的目的。聚苯胺的存在 使得在金属和聚苯胺膜界面(即界面I)处形 成一层金属氧化膜,使得该金属的电极电 位处于钝化区,得到保护。X射线研究发现 该氧化膜厚6.5 nm ,主要是处于外层的约 1.5 nm厚的γ-Fe2O3 层和靠近纯铁4 nm 厚 的Fe3O4 层。
《聚磷酸铵及聚苯胺在环氧涂层中的缓蚀机理研究》
《聚磷酸铵及聚苯胺在环氧涂层中的缓蚀机理研究》一、引言在保护金属免受腐蚀的领域中,涂料因其方便性和成本效益而被广泛使用。
尤其是环氧涂层,因其良好的附着力和耐化学腐蚀性,被广泛应用于各种工业环境中。
然而,即使如此,涂层仍然不能完全避免环境中的腐蚀问题。
因此,通过添加具有缓蚀效果的添加剂来提高涂层的防腐蚀性能成为了一种常见的做法。
本文重点探讨了聚磷酸铵(APP)和聚苯胺(PANI)这两种添加剂在环氧涂层中的缓蚀机理。
二、聚磷酸铵(APP)的缓蚀机理聚磷酸铵(APP)是一种具有优良性能的防腐剂,它具有强大的离子交换能力和对金属表面的保护作用。
在环氧涂层中,APP的缓蚀机理主要体现在以下几个方面:首先,APP的离子交换能力可以有效地中和金属表面的腐蚀性离子,如氯离子等。
这可以降低金属表面的电位差,从而减少电化学腐蚀的发生。
其次,APP能够在金属表面形成一层致密的保护膜,这层膜能够阻挡外界腐蚀介质如水、氧气等的渗透,从而防止了金属的进一步腐蚀。
三、聚苯胺(PANI)的缓蚀机理聚苯胺(PANI)是一种具有良好导电性和稳定性的有机高分子材料,它也被广泛应用于涂料防腐领域。
在环氧涂层中,PANI 的缓蚀机理主要包括以下几点:首先,PANI可以提供一种保护层覆盖在金属表面,这个保护层具有良好的阻隔性,可以有效防止水、氧气等腐蚀性介质接触到金属表面。
其次,由于PANI具有优秀的导电性,它可以在一定程度上中和掉因摩擦等原因在金属表面产生的静电荷。
这种中和效应可以有效防止由于静电而导致的腐蚀问题。
此外,PANI还具有氧化还原反应的能力,可以在金属表面形成一层稳定的氧化膜,进一步增强涂层的防腐蚀性能。
四、聚磷酸铵和聚苯胺在环氧涂层中的协同作用在实际应用中,将聚磷酸铵和聚苯胺同时添加到环氧涂层中,二者之间会产生协同效应。
这种协同作用主要表现在:两者在涂层中形成了复合的防腐蚀屏障,不仅可以提供更好的物理阻挡效果,还可以通过离子交换和氧化还原反应等化学作用进一步增强涂层的防腐蚀性能。
聚苯胺防腐涂料的研究现状
Re e r h S a u fPoy n l e An io r sv a i g s a c t t so la i n t r o i e Co tn s i c
G O Hu nf n L U T n A a - g , I o g ,WA G La - e a N in i j ( . eol o i o i l n ier g C o g igIstt o eh ooy C og ig4 0 5 , hn ; 1 Sh o f o g a E gne n , h n qn ntue f c n l , hn qn 0 0 0 C ia e B l c i i T g
i diae n c td.
[ e od Pl n i ; ot g;A t or i ot g; ni r s nm cai K yw r ] oy in C ans ni r s ecai s A tor i ehns a le i c ov n c oo m
D B r 发现 聚苯胺对铁基 金属 具有防护作用至今 , 量试 e e yW r 大
第3 5卷 第 4期 20 0 6年 8月
表
面
技
术
VO . 5 NO. 13 4
Aug. 0 6 20
S URFACE TECH NoLoG Y
聚 苯 胺 防腐 涂 料 的研 究 现状
高焕方 刘通 王 连杰 。 。 3 .总装 重庆 军代局 驻 重庆地 区军 代室 , 庆 4 03 ) 重 009
高焕方等
聚苯胺防腐涂料的研究现状
腐蚀作用 , 一般先在基材上涂装聚苯胺底漆 , 然后再涂装对水 和离 子有较好屏蔽作用的面漆 , 以达到 良好 的防腐蚀 效果 。近十年来 , 国内外科研人员对聚苯胺型防腐涂料的防腐蚀性能已做 了大量的 研究工作 。通过不同的涂装方式和分析测试方法 ( 例如 ,S M 中 AT 对涂料的检测标准方法; 电化学测试方法测量开路电位 、 腐蚀 电位 、 腐蚀 电流和极化阻抗等 ;P X S和 S M等方法分析金属表 面层 的结 E 构和化学成分) 研究了聚苯胺涂料对金属( 主要 是铁基金属 ) 的防 腐蚀效果和防腐蚀机理 , 大量研究结果证明了聚苯胺类防腐涂料与
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・
综述 ・
聚 苯 胺 防腐 涂 料 的研 究 进 展 *
王杨 勇 强 军锋 井 新 利
西安 70 4 10 9 )
( 西 安交 通 大学环 境 与化 学工 程 学属 腐 蚀 防 护 领 域 的研 究 、 用及 其 不 同 防 腐 机 理 , 述 了影 响 P N 涂 层 防 A I 应 综 A I 聚 苯胺 , 腐 , 料 防 涂
Wa gY n y n n a go g
Q a gJne g i u fn n
J gXi i i n n l
)
( Sho o ni n etl n hm cl nier g ia io n n esy X ’ 70 4 col f vr m na adC e ia E gnei ,X ’ J t gU i rt ia E o n n ao v i n 109
金 属 年 产 量 的 13 1, 成 的 损 失 非 常 巨 大 ; 此 , /… 造 为
般 认 为 , 电 聚 合 物 促 使 金 属 和 聚合 物 界 面 导
上形 成钝 化层 , 而 减缓 腐蚀 , 金属 得 以保护 l。 从 使 2 一
在各 种 导 电 聚 合 物 中 , 苯 胺 ( A I 因 其 原 料 易 聚 PN) 得 、 成 简 单 等 诸 多 优 点 , 成 为 最 有 应 用 前 途 的 导 合 已 电高 分 子 之 一 l 。 P N 3 A I防 腐 性 能 的 研 究 最 早 开 始 J 于 P N 的 电 化 学 合 成 , e erE, 等 研 究 了 P N A I D Br 4 y 5 A I 在 40 1 和 4 0 3 不 锈 钢 上 的 防 腐 行 为 , 现 不 锈 钢 发 表面先是 形成少量 氧化物 , 着循环次数 的增加 , 随 苯 胺逐渐在 氧化物外侧 聚 合 , 使少 量 P N 的存 在 , 即 A I 也 能 抑 制 氧 化 物 的溶 解 和 还 原 , 金 属 处 于 钝 化 状 使 态 。但 后 来 的 研 究 发 现 ,电 化 学 聚 合 P N 在 电 极 A I
人 们 采 用 多 种 手 段 , 给 金 属 表 面 重 复 涂 敷 普 通 有 如 机涂 料 、 含有 重 金 属 缓 蚀 剂 的 涂 料 等 。但 涂 层 本 身 的 缺 陷 和 破 坏 , 以作 为 物 理 阻 隔层 完 全 阻 止 氧 气 、 难 氢离 子 等 对 金 属 的 腐 蚀 ; 且 重 金 属 对 环 境 有 破 坏 并 作 用 , 应 用受 到严格 的限制 。因此 , 发更有 效 、 其 开 环 境 友 好 的 缓 蚀 剂 , 直 是 人 们 孜 孜 以 求 的 目标 。 一
近 年来 导 电聚 合 物 的 迅 速 发 展 , 这 一 问 题 的 解 决 给
收 稿 日期 :0 1 0—2 20 —1 2 *国 家 自 然 科 学 基 金 资 助 项 目 :99 30 5 5 0 0
腐 性 能 的 多种 因素 , 包括 不 同使 用 方 法 、 质 以及 漆 膜 自身 的物 理 组 合 等 的 影 响 。 介
关键词
De e o me to l a ii e Co t g f r Co r so r t c i n v l p n fPo y n ln a i o r o i n P o e to n
p t cin fr mea s i n fis i o ra ta p iai n do i s.I i a e ,we pr s n o e e v l p n d o r e to o t so e o t mp tn p lc to man l n t sp p r h e e ts me r c ntde eo me ta n a lc t n fP pp ia i s o ANI S c ro in p t ci n f rme as a d i o r s n i g me ha ims, n d r ve f co n ue c n o ’ o r so r e to t o o l n t c re p d n c n s s o a e iw a t r if n i g s l is c ro in pr tc in p ro ma c n l d n r c s i g me h d t o r so o e t e r n e i c u i g p o e sn t o s,t e me u ,t e p y i a o sm ei n o h o t o f h dim h h sc c n t to ft e c a i l ng
n Oo a d S n. K e wor s Poy i n Co r so r tc in, a ig y d l a l e, ro in p e t n i o o Co tn
1 引 言
带来 了新 的转 机 。
一
金 属 腐 蚀 给 国 民经 济 带 来 巨 大 的损 失 , 由腐 蚀 引起 的 破 坏 事 例 遍 及 所 有 使 用 金 属 的 场 合 。 据 统 计 , 年 由 于 腐 蚀 而 报 废 的 金 属 设 备 和 材 料 相 当 于 每
Ab t c P la in P N )i o eo eitnia ycn u t gp l r wt p c cpoet sadc r s n sr t o nl e( A I s n fh r s l od c n o mes i se i r r e n or i a y i t ni c l i y h i f p i oo