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第 7 期 王 娜,等: SBA-15 改性氧化石墨烯的环氧复合涂层制备及其防腐性能 ·1479·
涂层的阻抗曲线半径变小,即涂层的阻抗值减小,
相应地,涂层防腐性能下降,这主要是由于随浸泡
时间延长,腐蚀粒子通过微孔逐渐渗透过涂层到达
图 4 SBA-15-GO TEM 图
图 3 SBA-15(a)和 SBA-15-GO(b)的 N 2 吸附-脱附 Fig. 4 TEM images of samples
等温线
Fig. 3 N 2 adsorption desorption isotherms of SBA-15 (a)
and SBA-15-GO (b)
表 2 为 SBA-15 和 SBA-15-GO 的 N 2 吸附-脱附
数据,可以看出,SBA-15 改性后材料比表面积和孔
容都减小,孔径增大,说明大量氧化石墨烯吸附于
分子筛 SBA-15 表面。
表 2 SBA-15 和 SBA-15-GO 的 N 2 吸附-脱附数据
Table 2 N 2 adsorption desorption data of SBA-15 and
SBA-15-GO
样品
SBA-15 SBA-15-GO
2
比表面积/(m /g) 257.76 159.08
3
孔容/(cm /g) 0.49 0.37
孔径/nm 3.81 4.68
2.4 透射电镜(TEM)
SBA-15-GO 在不同放大倍数下的透射电镜照
片如图 4 所示。图 4a 中颜色较深部位为 SBA-15 分
子筛,颜色较浅部位为石墨烯,从图中可以明显看
出石墨烯缠绕在 SBA-15 分子筛周围;图 4b 是
SBA-15-GO 的高分辨透射电镜图,可以看出 SBA-15
表面与石墨烯之间相互接触形成了褶皱,即 GO 附
着于 SBA-15 分子筛表面 [16] 。结合红外光谱、X 射
线衍射光谱和 N 2 吸附-脱附实验数据可以看出,
SBA-15 与石墨烯接枝成功。
2.5 涂层的防腐蚀性能测试
2.5.1 电化学实验
EP0~EP5 6 组试样在不同浸泡时间下的奈奎斯
特曲线如图 5 所示,浸泡 360 h 时不同填料添加量
涂层的奈奎斯特图如图 6 所示,涂层腐蚀拟合电路
如图 7 所示。
对于纯环氧涂层(图 5a),浸泡初期(0 h),涂
层曲线呈上升趋势,此时涂层刚接触到电解液,具
有较好的防腐能力,腐蚀粒子不能通过涂层到达基
材表面,此时的水性环氧涂层相当于一个电容(如
图 7a) [23-24] 。随着浸泡时间的延长(360 和 720 h),