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    磨粉涂料的应用介绍

            为了保证埋地金属管道在恶劣环境下的长期可靠运行,除采用防腐效果好的厚涂层环氧粉末涂料,并外加机械强度高的聚乙烯保护层进行保护,尽量减少运输施工过程可能泛起的机械损伤外,还采用阴极保护的办法,管道开始侵蚀时,先侵蚀牺牲金属阳极而使管道免受侵蚀.但采取阴极保护措施对有机涂料机能带来了新的要求,由于在电化侵蚀环境下,假如涂层的抗阴极剥离能力低,将泛起涂层降解开裂,失去防腐作用.阴极保护前提下的电化学侵蚀速率与使用的温度环境有很大关系,温度越高,侵蚀速率越快,一方面埋地管道所使用的环境温度相差很大,如在夏季高温区域,沙漠地带,地表温度本身就很高;另一方面,要考察抗阴极剥离能力的持久性,也需要在较高温度前提下进行加速考察.
            为了保证阴极保护的可靠性,石油自然气管道设计部分从2007年开始要执行新的涂层抗阴极剥离检修尺度,将原有尺度1.5V保护电压下,室温28天或65℃48h,修改为1.5V保护电压下60℃,30天.尺度的进步,使原有粉末涂料无论是单层仍是三层都不能达到要求.所谓涂层的阴极剥离,是指在使用环境中,当水、氧、离子等渗透涂层后,在阴极保护前提下的有机涂层逐渐丧失屏障保护作用,产生起泡开裂的现象.
            阴极剥离发生的原因目前尚未完全清晰,一般以为涂层阴极剥离的发生与阴极反应造成的局部碱环境有关,但也有另一种可能机制,即涂料涂覆前已存在于钢基表面的氧化膜(厚度为几纳米)及该膜与有机涂层界面在阴极极化前提下发生变化而导致剥离.一种常温固化的环氧涂层、一种环氧型与一种酚醛改性环氧型融熔结合型粉末涂层的耐NaCl、NaOH及在3%NaCl水溶液介质中的阴极剥离行为后以为,由阴极反应产生的碱性环境造成聚合物降解是导致涂层阴极剥离的主要因素.进步涂层的耐碱性介质的能力,可显著进步涂层的抗阴极剥离机能.另外涂层与基体金属的附着力对阴极剥离速度也有一定的影响,进步附着力在一定程度上也可以进步涂层的抗阴极剥离机能.根据已有文献提供的基本思路,为了对影响粉末涂料阴极剥离行为及其影响因素作进一步探讨,对粉末涂料中影响涂层机能的主要树脂与固化剂的组成与抗阴极剥离能力的关系进行研究,研制了两种具有良好抗高温长时间阴极剥离的环氧树脂与固化剂,依此为原料进行粉末涂料制备与喷涂试验,取得了较好效果.而这些粉末涂料是通过磨粉机来研磨的,进而产生了我们使用的粉末涂料。
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