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层状材料层间调控工程实现防腐-耐磨双功能防护涂层的设计与性能研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月01日 来源:Surface and Coatings Technology 5.4
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本文创新性地通过高温煅烧-重构法将对甲基肉桂酸(PMCA)插层到层状双氢氧化物(LDH)中,成功制备了LDH-PMCA纳米材料。通过脉冲电沉积技术将改性材料与Ni-W合金基体复合,显著提升了涂层的防腐性能(阻抗值提升861.91%)和机械强度。研究揭示了PMCA刚性结构作为"支柱"扩大LDH层间距的机制,其羧基螯合作用促进了纳米颗粒均匀共沉积,为多功能防护涂层的开发提供了新策略。
Highlight
通过层状材料的层间调控工程实现兼具防腐和耐磨性能的双功能防护涂层
Material characteristics
图1展示了LDH-PMCA材料的制备流程图:首先通过高温煅烧去除预制LDH纳米片的层间碳酸根离子,随后在PMCA溶液中重构获得目标材料。为验证PMCA插层对LDH晶体结构的影响,对原始LDH、煅烧后LDH及LDH-PMCA进行了XRD对比分析。
Conclusion
采用高温煅烧法制备了PMCA插层LDH材料,结合脉冲电沉积技术成功构建复合涂层。将PMCA-LDH纳米片引入Ni-W基涂层后,显著提升了防腐性能并减少了表面缺陷。电化学测试表明,Ni-W/LDH-PMCA涂层的阻抗值达4.76E+04 Ω cm2,较基础Ni-W涂层提升861.91%。PMCA的刚性骨架作为稳定"支柱"扩大了LDH层间距,其表面羧基在电沉积过程中通过螯合作用促进金属离子均匀共沉积,最终形成具有强界面结合的复合涂层体系。
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