[发明专利]Ti3 有效
申请号: | 202210543647.3 | 申请日: | 2022-05-18 |
公开(公告)号: | CN114958056B | 公开(公告)日: | 2023-07-25 |
发明(设计)人: | 邢旭腾;周丹;唐二军;眭亚婷 | 申请(专利权)人: | 河北科技大学 |
主分类号: | C09D5/08 | 分类号: | C09D5/08;C09D163/00 |
代理公司: | 石家庄旭昌知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 13126 | 代理人: | 雷莹 |
地址: | 050000 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | ti base sub | ||
本发明提供了一种Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;@ZnAl‑MoOsubgt;4/subgt;LDH复合缓蚀剂及其制备方法和复合涂料,本发明的Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;@ZnAl‑MoOsubgt;4/subgt;LDH复合缓蚀剂包括由质量比为3:2的Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;二维纳米材料和ZnAl‑NOsubgt;3/subgt;LDH制成的Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;@ZnAl‑NOsubgt;3/subgt;LDH复合材料,在钼酸盐溶液中通过离子交换作用负载缓蚀性阴离子MoOsubgt;4/subgt;supgt;2‑/supgt;而制成,其中,Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;二维纳米材料以Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;为原料、HF水溶液为刻蚀体系,经超声剥离而获得,ZnAl‑NOsubgt;3/subgt;LDH由Zn(NOsubgt;3/subgt;)subgt;2/subgt;·6Hsubgt;2/subgt;O、Al(NOsubgt;3/subgt;)subgt;3/subgt;·9Hsubgt;2/subgt;O和NaOH溶液通过水热反应而制成。本发明的Tisubgt;3/subgt;Csubgt;2/subgt;Tsubgt;x/subgt;@ZnAl‑MoOsubgt;4/subgt;LDH复合缓蚀剂能有效结合物理阻隔作用和刺激响应抑制作用,协同提升涂层的防腐性能,而具有主动防护和被动防护双功能效果,并且作为环氧涂料形成复合涂层,能够实现碳钢腐蚀的长效抑制。
技术领域
本发明涉及金属防护技术领域,特别涉及一种Ti3C2Tx@ZnAl-MoO4 LDH复合缓蚀剂。同时,本发明还涉及一种Ti3C2Tx@ZnAl-MoO4 LDH复合缓蚀剂的制备方法,以及具有该Ti3C2Tx@ZnAl-MoO4 LDH复合缓蚀剂的复合涂料。
背景技术
金属的腐蚀不仅造成巨大的经济损失、资源浪费、环境污染,甚至还会引发一些严重的意外事故,一直是全球迫切需要解决的难题之一。针对金属的腐蚀问题,国内外科学家的研究从未停息。其中,在金属表面涂覆防腐涂料具有经济有效、施工简便、应用范围广泛等优点,是有效解决金属腐蚀问题的主要方式之一。但涂层在固化、使用过程中常出现裂纹或缩孔等现象,为H2O、O2、Cl-等腐蚀介质的扩散提供通道,导致腐蚀发生、涂层失效。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种Ti3C2Tx@ZnAl-MoO4 LDH复合缓蚀剂,以期能够方便高效的用于环氧树脂,提高涂层的防护效果和使用寿命,且能够赋予复合涂层一定的自修复性能。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于河北科技大学,未经河北科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210543647.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法