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相似文献
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1.
产品开发     
正盐掺杂聚苯胺发展前景佳聚苯胺合成材料具有热稳定性优异,原料易得、合成方法简便等优点,广泛应用于二极管、二次电池、传感器等许多领域。但本征态聚苯胺没有导电性需通过掺杂使其具有优良的电化学活性后才能使用。目前已研究的聚苯胺掺杂主要有酸掺杂、盐掺杂、金属氧化物掺杂和金属掺杂等。其中酸掺杂聚苯胺的导电性高,但稳定性较差,裹减较快;盐掺杂聚苯胺不仅可用作电极材料,还可用作防腐剂和催化剂。盐掺杂主要有碱金属盐、季胺盐和过渡金属盐掺杂聚苯胺。其中过渡金属盐掺杂聚苯胺的综合性能最好,市场应用和发展前景广阔。  相似文献   

2.
陈超  马利  李强军  姜其斌 《广州化工》2010,38(5):6-7,19
聚苯胺作为最具应用前景的新型防腐涂料越来越受广大研究者关注。本文简述了聚苯胺防腐涂料的特点、制备方法以及对金属的防腐蚀作用;并且讨论了聚苯胺防腐涂料的防腐蚀机理及其应用前景。  相似文献   

3.
聚苯胺防腐性能及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王东红  刘利文 《中国涂料》2011,26(10):10-14
在诸多导电聚合物中,聚苯胺因其广泛的应用特别是在金属防腐方面的使用引起广大学者的特别关注。主要针对聚苯胺涂层的相关制备方法、防腐机理及应用进行论述,并根据目前的研究现状,提出今后聚苯胺的主要研究方向。  相似文献   

4.
聚苯胺作为新型防腐功能材料已得到成功应用,取得了特别明显的效果。本试验通过采用导电聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料制备钢结构防锈涂料,探索导电聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料在金属防腐涂料领域的商用价值。  相似文献   

5.
聚苯胺(PANI)是一种新型的金属防腐保护材料,与常规缓蚀剂相比没有任何的环境副作用,是一种符合时代和科技发展的绿色缓蚀剂,成为当前研究最多的导电高分子材料。本文概述了国内外聚苯胺防腐蚀涂料的研究情况,具体涉及聚苯胺的结构、性能和聚苯胺防腐蚀涂层的制备方法。指出了聚苯胺研究中存在的问题,应用现状和对其发展前景的展望。  相似文献   

6.
煤基聚苯胺防腐蚀性能的研究邓宇强等.腐蚀与防护,2004,25(8):323聚苯胺对铁基金属具有优异的防腐蚀效果,开发聚苯胺防腐蚀涂料已成为防腐蚀涂料研究领域的一个新的研究热点。煤基聚苯胺利用煤的孔隙结构,分子筛结构和芳香层片结构,使苯胺溶胀在其中,然后引发原位聚合,从而制得导电率与聚苯胺相当的煤基聚苯胺。该煤基聚苯胺与纯聚苯胺相比具有聚合工艺简单、成本低等优点。本文采用加速浸泡和电化学测试方法,研究了煤基聚苯胺用于防腐蚀涂料中对碳钢的保护性能和效果。结果表明:①煤基聚苯胺在涂层中能起阳极保护作用的前提是其添加量要充…  相似文献   

7.
《现代涂料与涂装》2008,11(3):55-56
钢铁的腐蚀无处不在,是造成多类设施、装备自然损耗的最主要因素,往往造成巨大的经济损失和社会危害。导电高分子材料聚苯胺具有金属的导电性,又具有有机高分子的低密度和可加工性,被誉为合成金属材料,是有机高分子与金属的桥梁。采用导电聚苯胺作为防腐添加剂加入防腐涂料中,能大大提高防腐涂料的防腐性能。重庆金固特化工新材料技术有限公司是国内较早生产聚苯胺及聚苯胺类防腐涂料产品的厂家,本刊记者就所关心的问题对该公司总经理苑建涛先生进行了专访。  相似文献   

8.
概述了聚苯胺的结构、性质及其防腐机理。聚苯胺主要通过其屏蔽作用在金属表面促进形成钝化层和提高金属氧化电位,降低金属材料的腐蚀速度。因此,聚苯胺经常被用做缓蚀剂、聚苯胺防腐涂层和防腐涂层的添加剂。相较于缓蚀剂与聚苯胺涂层,聚苯胺复合涂层具有优异的防腐性能。综述了近年来聚苯胺及其衍生物在防腐领域的进展,提出了聚苯胺在防腐应用中需进一步解决的问题。  相似文献   

9.
富锌涂料因独特的阴极保护防腐机制广泛应用于恶劣腐蚀环境。通常作为防腐涂层底涂层,为钢结构提供直接有效的腐蚀防护。本文综述了近年来提高富锌涂料锌粉利用率的最新进展,包括添加导电填料(金属材料和碳材料),以及导电聚合物的改性策略。在导电金属填料改性中,主要介绍了常规高导电金属,以及纳米金属提高锌粉利用率的策略;在碳材料改性中,主要介绍了碳纤维、石墨烯和生物炭等材料的应用;导电聚合物改性中,主要介绍了聚苯胺提高锌粉的利用率的策略。这些研究成果能有效地提高富锌涂料锌粉的利用率,从而降低涂料成本,极大提高涂层防腐性能。  相似文献   

10.
重点介绍了聚苯胺及其复合材料在金属腐蚀防护领域的应用进展,对聚苯胺及其复合材料今后在金属腐蚀防护领域的发展与应用进行了展望。  相似文献   

11.
本文主要介绍了电化学传感器在小分子物质检测中的应用以及其电极材料的种类,简述了金属-聚苯胺纳米材料的常用制备方法,综述了当前金属-聚苯胺纳米材料制备的甲醇型、甲醛型、H2O2型以及其他电化学传感器的研究进展,并对电化学传感器的发展方向进行了展望。  相似文献   

12.
刘东 《应用化工》2007,36(8):819-821,824
聚苯胺是最有应用价值的导电高分子之一,综述了聚苯胺在金属防腐领域的最新应用,讨论了其相关的防腐机理,并对PAN i的未来进行了展望。聚苯胺的存在使得金属和聚苯胺膜界面处形成一层致密的金属氧化膜,使该金属的电极电位处于钝化区,而使金属得到保护。聚苯胺作为防腐涂层具有独特的抗划伤和抗点蚀性能,是一种具有广阔前景的并适合于严酷条件下的新型金属腐蚀涂料。  相似文献   

13.
聚苯胺材料具有类似锌铝等金属优良的防锈等性能,从而可替代锌、铝、镍等国家重要的战略资源。介绍了目前国内几种型号的聚苯胺样品及其技术参数。对聚苯胺涂料的防锈性能、缓蚀性能及导静电性能进行了研究。结果表明:聚苯胺具有优异的防锈效果,好于常规防锈颜料,尤其当其用量达到涂料总量的8%以上时效果明显;聚苯胺也具有良好的缓蚀效果,可用来研制具有富锌底漆功能的缓蚀涂料;D-8十二烷基磺酸盐掺杂导电聚苯胺制备的涂料具有良好的导静电性能。  相似文献   

14.
导电的聚苯胺   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文论述了聚苯胺的合成方法,掺杂和导电性以及应用前景。重点讨论因改变合成方法、溶液组成及反应条件,使结构和性能有较大差异;聚苯胺具有共轭π键,经化学和电化学氧化还原反应,特别是经酸碱中和反应进行摻杂,可使聚苯胺从绝缘体变成导电体,其导电率与掺杂度、电位、pH值有关:导电聚苯胺对气、水和稀酸介质都很稳定,能用作电极、传感器及微电子器件的材料,但目前要达到与金属相同的导电率或代替金属使用,差距甚大,有待进一步研究开发。  相似文献   

15.
对近两年国内外导电聚苯胺复合材料的研究进展分两部分进行综述,包括针对于其导电性和加工性的优化设计研究和导电聚苯胺在不同领域的新型应用研究。其优化改性分为无机掺杂和高分子共混两种。其应用研究集中在制作导电织物、电磁屏蔽材料、新型金属防腐涂料和装饰电极等。  相似文献   

16.
导电聚苯胺复合材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹友桂  章于川  郑广鹏 《广东化工》2012,39(2):84-84,56
文章对近两年国内外导电聚苯胺复合材料的研究进展分两部分进行综述,包括针对于其导电性和加工性的优化设计研究和导电聚苯胺在不同领域的新型应用研究。其优化改性分为无机参杂和高分子共混两种。其应用研究集中在制作导电织物、电磁屏蔽材料、新型金属防腐涂料和装饰电极等。  相似文献   

17.
聚苯胺防腐涂料的研究现状及发展   总被引:5,自引:0,他引:5  
卢华军  曾波 《涂料工业》2007,37(1):50-54
综述了国内外聚苯胺在金属腐蚀防护领域的最新研究进展。介绍了聚苯胺涂层的防腐蚀机理,制备方法及其复合改性的情况。指出了聚苯胺研究中存在的问题,应用现状和对其发展前景的展望。  相似文献   

18.
薛博  杨婷婷  王雪峰 《化工进展》2023,(3):1448-1456
聚苯胺具有良好的氧化还原性和环境稳定性以及优异的导电性,是一种良好的气敏材料。但是聚苯胺的共轭离域结构使其在中性和碱性环境中的应用受到制约。碳纳米管具有比表面积大、可在常温下表现出对于不同气体良好的吸附能力的特点,但是单纯的碳纳米管对气体的吸附选择性较差。文章主要介绍了采取金属、金属氧化物或者聚合物掺杂等不同手段改性的聚苯胺、碳纳米管以及聚苯胺/碳纳米管复合材料分别作为气敏材料的气敏性能及气敏机理的研究进展,得出经过改性的聚苯胺/碳纳米管复合材料具备更加优良的气敏特性,但也指出存在复合材料各部分协同作用机理尚不明确,除氨气外其余气体的气敏反应机理研究较少的问题,提出未来应进一步探索复合材料气敏反应机理与复合材料各部分的协同作用机制,设计出所需要材料的分子结构,进而有针对性地对聚苯胺和碳纳米管进行功能化掺杂,合成优良的复合气敏材料。  相似文献   

19.
概述了聚苯胺的结构及特点,阐述了专利文献中掺杂聚苯胺、聚苯胺/无机、聚苯胺/有机电磁屏蔽材料的研究进展,提出了聚苯胺电磁屏蔽材料的研究方向和发展前景。  相似文献   

20.
以水性丙烯酸树脂为成膜物质,聚苯胺与鳞片石墨为复合填料,在镁合金表面制备涂层。利用电化学阻抗谱(EIS)研究聚苯胺与鳞片石墨的比例以及添加量对涂层防护性能的影响,用扫描电子显微镜(SEM)观察不同涂层截面形貌。结果表明:聚苯胺与鳞片石墨的质量比为5∶5,且填料总添加量为20%时,聚苯胺与鳞片石墨在树脂中分散较均匀。鳞片石墨呈层叠状排布,有利于产生迷宫效应,增强涂层对腐蚀介质的抵挡作用,聚苯胺增强了涂层对基体的缓蚀作用,使涂层防护效果更好。  相似文献   

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