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摘要

本報では,rGO (還元グラフェン酸化物).Fe_3O_4•PANI (ポリアニリン)の三つの耐食性にかかわる化合物が層状に並んだ 3元ナノコンポジットを合成した。この3元ナノコンポジットは,各々の成分が単独で分散するよりもうまく水に分散でき,非常に良い物理的バリヤー性を示す。さらに,Fe_3O_4とrGOの間にはπ-π接触がありこれが不動化を助け,またFe_3O_4とPANI 間の特別なp-n結合は電子の流れを限定して防食効果を高める。まず,GOを水に分散してそこにFe_3O_4のナノ粒子を加え,GOナノシートの上にFe_3O_4ナノ粒子が分散した状態のサスぺンションを作る。さらにここにァニリンを加えin situに重合して3元3層ナノコンポジットを作る。GOのOとFe_3O_4のFeとの間には配位結合がありァニリンによって容易に還元され GO/Fe_3O_4はrGO/Fe_3O_4となる。rGO/Fe_3O_4シート上の部分的にできた酸化したァニリンは後続のァニリンとAPSにより重合して3元ナノコンポジットとなる。このナノコンポジット 0.5%をァクリルァミノ樹脂に加え,塗布して175℃で30分加熱硬化して50 μmの塗膜にする。ソルトスプレー198時間の試験結果を見ると,コンポジット不添加のものは錆に覆われており,rGO/Fe_3O_4のナノコンポジット添加系でも1/3に錆び膨れが認められたが,rGO/Fe_3O_4/PANIを添加した系ではブリスターは認められず,370時間で若干の膨れが認められる。
机译:在本报告中,我们合成了三元纳米复合材料,其中三种与耐蚀性相关的化合物rGO(还原氧化石墨烯).Fe_3O_4•PANI(聚苯胺)分层排列。该三元纳米复合材料比单独的每种组分可以更好地分散在水中,并且表现出非常好的物理屏障性能。此外,Fe_3O_4与rGO之间存在π-π接触,这有助于固定化,并且Fe_3O_4与PANI之间的特殊pn键限制了电子流动并增强了防腐蚀效果。首先,将GO分散在水中,向其中添加Fe_3O_4纳米颗粒,并在GO纳米片上制备其中分散有Fe_3O_4纳米颗粒的悬浮液。此外,在此添加苯胺并原位聚合以制备三元三层纳米复合材料。 GO中的O和Fe_3O_4中的Fe之间存在配位键,很容易被苯胺还原,GO / Fe_3O_4变为rGO / Fe_3O_4。 rGO / Fe_3O_4片上部分形成的氧化苯胺通过随后的APS与ANI聚合形成三元纳米复合材料。将0.5%的该纳米复合材料添加到丙烯酰胺树脂中,施加并在175℃下热固化30分钟,以形成50μm的涂膜。当检查198小时的盐雾结果时,那些没有复合物的盐被锈覆盖,甚至在rGO / Fe_3O_4,rGO / Fe_3O_4 / PANI的纳米复合材料体系中,锈蚀也发生了1/3。在包含溶胀的系统中未观察到起泡,并且在370小时观察到一些起泡。

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    《色材協会誌》 |2019年第7期|210-210|共1页
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