石墨烯/環(huán)氧樹脂復合涂層的制備及其在輻照環(huán)境中防腐性能研究
發(fā)布時間:2021-01-18 20:44
核動力船舶采用核動力推進技術,長期工作于海洋環(huán)境中,船體和艦載裝備的表面防護涂層必須具備耐受高能射線如伽馬射線輻照損傷的能力,更需要具有優(yōu)異的防腐等性能。環(huán)氧樹脂(epoxy)涂層是常用的防腐材料,在伽馬輻射長期作用下易出現(xiàn)起泡、開裂等老化現(xiàn)象,最終導致其減弱或者喪失防護性能。石墨烯具有優(yōu)越的力學、熱學、電學等性能,已被廣泛應用于眾多領域。本課題提出利用石墨烯的高導電性、耐腐蝕以及良好的自由基捕獲特性,制備具有優(yōu)良耐γ射線損傷能力的石墨烯/環(huán)氧樹脂復合涂層。主要取得了如下研究成果:(1)采用硅烷偶聯(lián)劑KH560對石墨烯表面進行修飾,用FTIR表征了修飾后石墨烯表面特征基團的變化;將表面功能化后的石墨烯添加于環(huán)氧樹脂中,制備了石墨烯/環(huán)氧樹脂復合涂層,通過AFM、TEM等對復合涂層進行表面分析。實驗結果證明環(huán)氧樹脂中石墨烯分散良好,適量石墨烯(0.25wt%)的加入有利于減少環(huán)氧樹脂涂層表面缺陷,而加入過多的石墨烯(0.5wt%和0.75wt%)則導致涂層表面出現(xiàn)孔洞等現(xiàn)象,使腐蝕防護性能出現(xiàn)了下降趨勢。(2)系統(tǒng)研究了不同(表面功能化)石墨烯摻入量對復合樹脂涂層的核輻照環(huán)境下耐腐性能的...
【文章來源】:南京航空航天大學江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
康普頓效應示意圖
γ不小于1.02MeV時,在原子核庫侖場作用下,γ 光子會轉化為一對正負電子,被稱作電子對效應,如圖1.2所示。在這個過程中γ 射線能量也發(fā)生了衰減,γ 射線能量轉化為電子對的動能,并產(chǎn)生能量較高的二次電子。圖 1.2 電子對效應示意圖1.3.3 光電效應光電效應一般作為γ 射線與物質(zhì)作用最后一個階段,一般來說當γ 射線與物質(zhì)發(fā)生多次作用后,能量會發(fā)生多次衰減,當能量衰減到一定地步后,γ 射線能量最終在光電效應階段被吸收。光電效應過程中,經(jīng)過多次能量衰減的伽馬射線能量會與原子內(nèi)層軌道電子發(fā)生反應,會將γ 射線全部能量轉移至某個軌道電子,并將其激發(fā)出去,即將伽馬射線全部能量轉變?yōu)閮?nèi)層某電子動能,從而達到吸收γ 射線能力
南京航空航天大學碩士學位論文3圖 1.1 康普頓效應示意圖1.3.2 電子對效應當伽馬射線入射能量Eγ不小于1.02MeV時,在原子核庫侖場作用下,γ 光子會轉化為一對正負電子,被稱作電子對效應,如圖1.2所示。在這個過程中γ 射線能量也發(fā)生了衰減,γ 射線能量轉化為電子對的動能,并產(chǎn)生能量較高的二次電子。圖 1.2 電子對效應示意圖1.3.3 光電效應光電效應一般作為γ 射線與物質(zhì)作用最后一個階段,一般來說當γ 射線與物質(zhì)發(fā)生多次作用后,能量會發(fā)生多次衰減,當能量衰減到一定地步后,γ 射線能量最終在光電效應階段被吸收。光電效應過程中,經(jīng)過多次能量衰減的伽馬射線能量會與原子內(nèi)層軌道電子發(fā)生反應,會將γ 射線全部能量轉移至某個軌道電子
【參考文獻】:
期刊論文
[1]石墨烯的SiC外延生長及應用[J]. 陸東梅,楊瑞霞,孫信華,吳華,郝建民. 半導體技術. 2012(09)
[2]石墨烯的化學氣相沉積法制備[J]. 任文才,高力波,馬來鵬,成會明. 新型炭材料. 2011(01)
[3]聚丙烯酸釤/環(huán)氧樹脂輻射防護材料的制備工藝及性能[J]. 李江蘇,戴耀東,張瑜,孫浩,常樹全. 原子能科學技術. 2011(01)
[4]石墨烯的制備及表征研究進展[J]. 史永勝,李雪紅,寧青菊,寧磊,陳陽陽. 電子元件與材料. 2010(12)
[5]石墨烯的氧化還原法制備及結構表征[J]. 楊勇輝,孫紅娟,彭同江. 無機化學學報. 2010(11)
[6]國際核能應用及其前景展望與我國核電的發(fā)展[J]. 歐陽予,汪達升. 華北電力大學學報(自然科學版). 2007(05)
[7]核能發(fā)電的優(yōu)點及世界核電發(fā)展動向[J]. 史永謙. 能源工程. 2007(01)
[8]環(huán)氧改性脂肪族水性聚氨酯的合成與性能[J]. 王春艷,朱傳方,萬婷,陳晶晶. 應用化學. 2006(04)
[9]1,2-環(huán)己二醇二縮水甘油醚的合成[J]. 蔣衛(wèi)和,屈鎧甲,唐召蘭. 熱固性樹脂. 2004(04)
[10]在γ能譜測量中驗證康普頓效應[J]. 鄭碧華,熊正燁. 中山大學學報(自然科學版). 2003(S1)
本文編號:2985640
【文章來源】:南京航空航天大學江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
康普頓效應示意圖
γ不小于1.02MeV時,在原子核庫侖場作用下,γ 光子會轉化為一對正負電子,被稱作電子對效應,如圖1.2所示。在這個過程中γ 射線能量也發(fā)生了衰減,γ 射線能量轉化為電子對的動能,并產(chǎn)生能量較高的二次電子。圖 1.2 電子對效應示意圖1.3.3 光電效應光電效應一般作為γ 射線與物質(zhì)作用最后一個階段,一般來說當γ 射線與物質(zhì)發(fā)生多次作用后,能量會發(fā)生多次衰減,當能量衰減到一定地步后,γ 射線能量最終在光電效應階段被吸收。光電效應過程中,經(jīng)過多次能量衰減的伽馬射線能量會與原子內(nèi)層軌道電子發(fā)生反應,會將γ 射線全部能量轉移至某個軌道電子,并將其激發(fā)出去,即將伽馬射線全部能量轉變?yōu)閮?nèi)層某電子動能,從而達到吸收γ 射線能力
南京航空航天大學碩士學位論文3圖 1.1 康普頓效應示意圖1.3.2 電子對效應當伽馬射線入射能量Eγ不小于1.02MeV時,在原子核庫侖場作用下,γ 光子會轉化為一對正負電子,被稱作電子對效應,如圖1.2所示。在這個過程中γ 射線能量也發(fā)生了衰減,γ 射線能量轉化為電子對的動能,并產(chǎn)生能量較高的二次電子。圖 1.2 電子對效應示意圖1.3.3 光電效應光電效應一般作為γ 射線與物質(zhì)作用最后一個階段,一般來說當γ 射線與物質(zhì)發(fā)生多次作用后,能量會發(fā)生多次衰減,當能量衰減到一定地步后,γ 射線能量最終在光電效應階段被吸收。光電效應過程中,經(jīng)過多次能量衰減的伽馬射線能量會與原子內(nèi)層軌道電子發(fā)生反應,會將γ 射線全部能量轉移至某個軌道電子
【參考文獻】:
期刊論文
[1]石墨烯的SiC外延生長及應用[J]. 陸東梅,楊瑞霞,孫信華,吳華,郝建民. 半導體技術. 2012(09)
[2]石墨烯的化學氣相沉積法制備[J]. 任文才,高力波,馬來鵬,成會明. 新型炭材料. 2011(01)
[3]聚丙烯酸釤/環(huán)氧樹脂輻射防護材料的制備工藝及性能[J]. 李江蘇,戴耀東,張瑜,孫浩,常樹全. 原子能科學技術. 2011(01)
[4]石墨烯的制備及表征研究進展[J]. 史永勝,李雪紅,寧青菊,寧磊,陳陽陽. 電子元件與材料. 2010(12)
[5]石墨烯的氧化還原法制備及結構表征[J]. 楊勇輝,孫紅娟,彭同江. 無機化學學報. 2010(11)
[6]國際核能應用及其前景展望與我國核電的發(fā)展[J]. 歐陽予,汪達升. 華北電力大學學報(自然科學版). 2007(05)
[7]核能發(fā)電的優(yōu)點及世界核電發(fā)展動向[J]. 史永謙. 能源工程. 2007(01)
[8]環(huán)氧改性脂肪族水性聚氨酯的合成與性能[J]. 王春艷,朱傳方,萬婷,陳晶晶. 應用化學. 2006(04)
[9]1,2-環(huán)己二醇二縮水甘油醚的合成[J]. 蔣衛(wèi)和,屈鎧甲,唐召蘭. 熱固性樹脂. 2004(04)
[10]在γ能譜測量中驗證康普頓效應[J]. 鄭碧華,熊正燁. 中山大學學報(自然科學版). 2003(S1)
本文編號:2985640
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