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2023年6月刘战剑等:超疏水涂层在防腐阻垢领域研究进展
·3003·
图4碳酸钙三种不同晶型的SEM图[28]
方向接近晶核,最终形成黏附力较强的方解石。而源浪费、经济损失、环境污染等问题,严重时甚至
超疏水表面所具有的纳微结构对结晶的生长产生了[34]
会威胁工作人员的人身安全。目前比较常用的金
空间限制,使晶体的生长方向受限,更容易形成针属防腐手段主要包括:添加缓蚀剂、电化学保护、
状的文石或者不标准的方解石,极大降低了结垢的[35-37]
涂层保护等方法。但由于腐蚀环境复杂多变,
黏附力,使其更容易从接触面脱落。此外,Liu工业生产及生活中对金属材料的防腐性能需求越来
[33]
等研究发现裸铝基体覆盖有经典的菱形方解石晶越高,普通的防腐手段已经无法满足当前的需求。
体,如图5(a)、(b)所示;而超疏水表面上则生长了在金属基体上制备人工超疏水表面为解决金属材料
形状不规则、体积较小的文石,如图5(c)、5(d)。[38-41]
腐蚀问题提供了一种新型高效的技术办法,目
与方解石相比,文石的附着性较弱,在流体环境中前超疏水防腐涂层根据其使用的材料主要分为无机
极易从金属基体表面脱落。因此,超疏水表面纳微超疏水涂层、有机超疏水涂层、有机/无机杂化超
粗糙结构形成的“空间限制作用”是实现表面优异疏水涂层三大类。
阻垢性能的关键因素。2.1.1无机超疏水防腐涂层
[42][43][44]
通过激光刻蚀、电化学沉积、水热法等
方法可以在金属基体表面直接构建特殊的纳微
结构,随后通过低表面能修饰,从而使金属表面
具备超疏水的特性,以达到防腐的目的。例如,
Chu等[45]
通过简单的水热法制备了一种由CeO和
2
(CH)COO)]组成的超疏水涂层。
硬脂酸铈[Ce(CH
32163
{Ce[CH(CH)COO]}的合成使CeO
纳米片表面钝
321632
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