Ni-Gr-PTFE混合润湿复合材料表面的污垢和腐蚀行为

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cryloves
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
在工业部门使用的所有热交换装置中,溶液中悬浮颗粒的沉积会导致许多问题,如降低了过程效率和生产效率,对工业环境造成了许多危害。在换热器或工业锅炉中,悬浮物开始沉积在管道和炉壳内,造成压力增大,降低了工业设备的使用寿命。在过去的一些年里,人们采用了许多技术来减少悬浮颗粒的沉积,如制备金属合金,采用表面工程技术或表面改性方法等。表面工程或表面改性是抑制悬浮颗粒沉积的现代技术之一。其他降低表面自由能的方法有:离子注入法、等离子体化学气相沉积法和自催化法等。论文采用新近发展起来的电沉积工艺技术制备了复合疏水涂层。该方法操作简单,花费时间少,可用于制备表面自由能较小的疏水性涂料。由于疏水性和表面自由能的降低,悬浮粒子与基体金属之间的吸引力降低。采用电沉积法制备了Ni-Gr-PTFE(Polytetrafluoroethylene)复合涂层。目前,研究人员正在研究石墨烯和其他二维材料。由于其独特的物理化学性质,如惰性、具有低表面自由能、疏水性和最强的材料、重量轻和良好的导热。电沉积石墨烯后,基材进行PTFE浸镀。聚四氟乙烯的性质是有机的或疏水性的,进一步降低了基底的表面自由能,从而降低了溶液中悬浮物和基底间的吸引力,防止了溶液中悬浮盐沉积于基底的污染。制备了混合润湿性表面并进行了污垢试验。采用SEM、EDS、AFM和XPS等不同的表征技术,分别对表面形貌、化学元素、粗糙度和结合能进行了表征。通过接触角和电化学阻抗谱(EIS)测试,分别了解了其疏水性和耐腐蚀性能。在制备复合涂层后,进行了结垢试验,评价了复合涂层的防污性能。通过污垢试验,观察到复合疏水涂层对盐沉积有较好的抑制作用。与未涂层表面相比,复合疏水涂层表面改善和减少污垢和腐蚀约86-93%。
其他文献
Lu2O3-MgO纳米复合窗口材料具有良好的红外透光性能,并具有较高的理论密度,可适用于高密度非透明金属的冲击温度测量。本文采用溶胶凝胶法制备Lu2O3-MgO纳米复合粉体,研究不同煅烧温度对纳米粉体性能的影响,确定最佳煅烧温度为600℃,将煅烧后的粉体球磨过筛后,得到分散性良好、晶粒尺寸细小(晶粒尺寸~18nm)的Lu2O3-MgO纳米复合粉体。将制备的Lu2O3-MgO纳米复合粉体在100MP
乳腺癌是目前主要的恶性肿瘤之一,近几年其患病率逐渐增高,并趋于年轻化。化疗作为传统的治疗手段之一,具有选择性差、容易被体内清除和功能单一等缺点,因此发展高效低毒、治疗与诊断功能集于一体的多功能材料受到广泛关注。Janus粒子因具有特殊的不对称结构,易于实现多种功能的集成,而二氧化硅具有优良的生物相容性和表面易于修饰性。基于此,本文利用种子生长法,制备四氧化三铁-银不对称粒子,并在其表面包裹二氧化硅
轴承最主要的特性就是高滚动接触疲劳特性以及耐磨性。因此传统的轴承钢(52100钢)通过淬火和低温回火实现马氏体固溶强化及Cr的碳化物析出强化,获得58~62HRC的高硬度及2600~3000MPa的高压缩强度以满足这些特性要求。52100钢基本成分为“1C-1.5Cr”,虽已应用近百年,但仍存在以下缺陷:(1)由于严重过共析导致网状碳化物产生,使得脆性增加,组织性能不均;(2)0.8~1.1wt.
可伐合金具有良好的导电、焊接、组织稳定性、熔接性能和抗原子氧氧化等特性,已经在航天领域得到广泛应用。银/可伐合金/银是具有重大应用需求的空间电池互连材料,但当前的表面镀膜工艺存在无法卷对卷制备,制品的稳定性可靠性差等问题。本论文结合航天八院提出的连续化制备高性能银/可伐合金/银的互连材料的技术需求,开展了轧制复合法制备银/可伐合金/银复合薄带的工艺与理论研究。论文主要研究了室温轧制复合银/可伐合金
近年来随着人类工业的不断发展,全球环境日益恶化。因此一种以金属氧化物为催化剂的光催化技术因其能有效降解污染物,绿化环境而被广泛关注和研究。ZnO作为一种典型的Ⅱ-Ⅵ族直接带系宽禁带半导体材料,是研究和应用范围最广泛的光催化剂之一。然而纯净的ZnO对应的吸收波长为368nm,光吸收局限在紫外区,而且其光生电子-空穴对的再复合率高,光催化性能不突出,这两方面是限制ZnO光催化效率的主要因素。然而,已有
近年来,单元生产方式以其能迅速适应市场订单品种和数量的变化,适合多品种、小批量、短交期的市场需求的特点取得了较好的发展。单元生产方式能把大量“单技能工”转变为“多技能工”,具有成就人、培养人、创造人的社会意义,为整个社会提供了足够多的高质量综合技能劳动者。但是,现有的单元生产企业,在进行人员分配时往往仅考虑每个作业单元的需求,而较少考虑多技能工的需求,因而导致多技能工的积极性不高,降低了单元生产的
石墨烯碳量子点(GQDs)具有超小尺寸、良好的亲水性、抗污染性以及生物相容性,可应用于超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)等多种分离膜的制备,显著提升膜的分离和抗污染性能。在高通量石墨烯量子点纳滤膜的基础上,本研究采用氯化胆碱(Ch C)和单宁酸(TA)作为改性材料,深入研究了改性膜的分离性能、抗污染性能以及稳定性。首先,模拟细胞膜抗污机制,采用后处理方法,将Ch C引入石墨烯量子点纳滤膜上
高效低毒杀鼠剂一直是人们的研究目标,目前所常用的杀鼠剂——抗凝血杀鼠剂由于适口性好,杀鼠效率高,已成为很多国家消灭家鼠的主要药物。但其杀鼠速度慢,老鼠死在暗处易污染环境,且由于长期使用,鼠类已产生抗药性。为适应新的灭鼠需求,研究新型高效、高选择性杀鼠剂势在必行。本文以N-哌啶二苯并环庚烯(R)为母体,通过在母体上引入毒性基团,在保证母体高选择性不变的同时,来提高母体灭杀效率,设计并合成了高效、适口
因为石墨烯的成功剥离,二维材料成为凝聚态物理和材料科学等领域的研究热点。碳基材料具有多样的成键方式,表现出丰富的结构和物理性质。本论文采用第一性原理,研究了二维Cr2C和CrC2单层材料的电子结构和磁性及调控,为低维电子学器件提供理论基础。二维2H-VS2/Cr2C异质结构中,2H-VS2的谷极化特征被保留。在特定的堆叠模式下,2H-VS2的价带顶由Γ点转移到K’点。磁化方向翻转可以切换能谷处的谷
近年来,德国提出的“工业4.0”及中国提出的“中国制造2025”在强调智能制造的同时也将绿色制造置于关键地位,钢铁行业与汽车行业作为能源消耗巨头受到广泛关注。汽车工业正致力于汽车轻量化的研究,随着汽车销售及保有量的不断提升,环境压力及不可再生能源的日益短缺成为我国面临的巨大问题,这极大地促进了先进高强度汽车用钢的发展。传统的第一代汽车用钢和第二代汽车用钢已无法满足未来汽车的发展要求,因此新一代汽车