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        固化溫度對補口環(huán)氧底漆固化行為及性能的影響

        2013-02-14 06:22:26楊耀輝韓文禮徐忠蘋張彥軍張貽剛
        腐蝕與防護 2013年5期
        關鍵詞:補口附著力底漆

        楊耀輝,韓文禮,徐忠蘋,張彥軍,張貽剛

        (1.中國石油集團工程技術研究院,天津300451;2.中國石油天然氣集團公司石油管工程重點實驗室-涂層材料與保溫結構研究室,天津300451)

        目前,油氣管道外防腐蝕補口形式呈多樣化趨勢,收縮帶補口、冷纏帶補口、熱熔膠補口、涂覆型補口等方式都有應用[1],對于3PE涂層管道,普遍采用環(huán)氧底漆+熱收縮帶的方式進行補口。該補口方式一般先對管口進行噴砂除銹,然后涂刷環(huán)氧底漆,最后安裝熱縮帶。

        固化溫度對環(huán)氧底漆的施工及性能有重要影響。溫度太低,固化時間過長,不能滿足補口施工對底漆快干的要求;溫度太高,將會影響底漆的防腐性能。環(huán)氧底漆固化過程是一個復雜的熱固交聯(lián)反應。固化過程中線型聚合物產(chǎn)生交聯(lián),聚合物性能發(fā)生重大變化[2]。

        固化溫度不同,參加反應基團、聚合物的交聯(lián)、相轉變等不完全相同,固化后底漆的性能也就不同。本工作就溫度對環(huán)氧底漆固化的影響進行了探索研究。

        1 試驗

        1.1 試驗材料

        試驗材料為補口所帶配套環(huán)氧底漆。

        1.2 涂層制備

        在噴砂處理后的碳鋼試片上涂刷200~300μm厚度的環(huán)氧底漆,然后分別在110℃,120℃,130℃,140℃溫度下固化。

        1.3 試驗方法

        1.3.1 DSC測試

        將混合均勻的環(huán)氧底漆(5±1)mg放置于40μL標準鋁坩堝內(nèi),密封后采用METTLER TO-LEDO公司DSC1/500差示掃描量熱儀進行不同條件下溫度下的恒溫DSC測試,測試溫度分別為110℃,120℃,130℃,140℃。

        1.3.2 拉拔附著力測試

        附著力的測定采用涂層拉拔附著力測試儀按照GB/T 5210-2006的要求進行。試柱直徑為2cm,使用粘接拉拔法測試涂層與基體的附著力,待膠體完全固化后對其表面外瀉的膠進行清理,并使用切割裝置沿試柱周線切透至底材。使用拉力測試機以不超過1MPa·s-1的速度穩(wěn)步增加應力,直至涂層與基材完全分離并記錄結果。

        1.3.3 電化學阻抗測試

        電化學阻抗測試使用PARSTAT 2273電化學阻抗測試系統(tǒng)。頻率范圍為105~10-2Hz,三電極體系,環(huán)氧底漆涂層/碳鋼為工作電極,面積28.3cm2,輔助電極為鉑電極,參比電極為飽和甘汞電極(SCE)。

        1.3.4 陰極剝離測試

        試驗在恒溫烘箱進行,輔助電極為鉑電極,參比電極為飽和甘汞電極,電位為-1.5V,電解質溶液為3%NaCl,試驗溫度為(23±2)℃,試驗周期28d。

        2 結果與討論

        2.1 固化溫度對固化速度的影響

        圖1為不同溫度下環(huán)氧底漆恒溫差示掃描量熱曲線,由圖1可見,底漆的固化與固化溫度密切相關,隨著固化溫度升高,固化峰變得尖銳,固化峰向左偏移,起始反應速率加快,達到指定轉化率的時間縮短,在較短的時間內(nèi)即達到很高的轉化率。在相同的反應時間內(nèi),固化度隨溫度的升高而升高。隨著固化時間的增加,但體系吸熱放熱呈一條直線,說明固化反應已基本完成。在110℃,120℃,130℃,140℃固化時,固化反應完成時間分別為16.0min,13.0min,9.0min,8.5min。

        圖1 不同溫度下環(huán)氧底漆恒溫差示掃描量熱曲線

        2.2 固化溫度對涂層附著力的影響

        環(huán)氧底漆固化過程是一個復雜的熱固交聯(lián)反應。在反應中,線型聚合物產(chǎn)生交聯(lián),由原來的分子間力變成了化學鍵力,聚合物性能發(fā)生重大變化。固化溫度對參加反應基團,聚合物鏈段運動,互穿網(wǎng)絡結構交聯(lián),相轉變都有重要影響。表1為不同固化溫度時涂層的附著力及陽級剝離半徑。

        表1 不同固化溫度時涂層的附著力及陽級剝離半徑

        四種溫度下涂層的破壞形式都是內(nèi)聚破壞。由表1可見,固化溫度為110℃,120℃,130℃時涂層的附著力都在21MPa以上,明顯高于固化溫度為140℃時的附著力。附著力下降的原因可能是因為在固化溫度高時,固化反應劇烈,反應放熱更為集中,致使環(huán)氧底漆在固化過程中產(chǎn)生了內(nèi)應力[3]。

        2.3 固化溫度對陰極剝離性能的影響

        由表1可見,固化溫度在130℃以下時,陰極剝離半徑為10mm左右,固化溫度升高到140℃,陰極剝離半徑增加到14.2mm。陰極反應產(chǎn)生的堿性環(huán)境對涂層聚合物的侵蝕是導致涂層陰極剝離的主要因素。由溫度過高時涂層分子鏈易斷裂,造成降解、分解等副反應,涂層被烤焦,造成耐陰極剝離性能下降。比較表1的試驗結果,還可發(fā)現(xiàn),涂層附著力大的陰極剝離半徑就小,可見涂層與基體金屬的附著力對陰極剝離速度有一定的影響,提高附著力在一定程度上可以提高涂層的抗陰極剝離性能[4-5]。

        2.4 固化溫度對涂層耐滲透性的影響

        采用EIS可以在很寬的頻率范圍段對涂層體系進行測量,可以得到在不同頻率段的涂層電容、涂層下基底腐蝕反應電阻等與涂層性能及涂層破壞過程有關的信息。因此,該方法已廣泛應用在涂層與涂層破壞過程的研究中[6-7]。

        圖2為不同固化溫度的涂層經(jīng)過150d鹽水浸泡后的阻抗譜。由圖2可見,經(jīng)過150d浸泡,四個固化溫度下涂層低頻電阻仍保持在109Ω·cm2以上,說明此時該涂層仍然相當于一個阻抗值很大的隔絕層,涂層對基體有很好的保護作用,涂層的耐鹽水滲透性較好。由譜圖還可以看出,四個固化溫度下涂層的阻抗譜圖沒有隨固化溫度的變化而有規(guī)律的變化,說明在此范圍內(nèi),涂層的耐水滲透性不受固化溫度影響。

        圖2 不同固化溫度時涂層150天浸泡后的阻抗譜

        3 結論

        環(huán)氧底漆的固化和溫度密切相關,隨著固化溫度升高,固化峰變得尖銳,起始反應速率加快,固化時間縮短。涂層的附著力和耐陰極剝離性能受固化溫度的影響較大,固化溫度達到140℃時,涂層附著力和耐陰極剝離性能有明顯的下降,涂層耐水滲透性受固化溫度的影響較小。

        [1]吳淑貞,馬金濮.管道防腐補口技術的進展及施工要求[J].腐蝕與防護,2010,31(1):39-42.

        [2]呂勇,羅世永,冷嫻,等.環(huán)氧樹脂內(nèi)涂料固化溫度及性能研究[J].包裝工程,2008,29(11):19-21.

        [3]張寶華,葉俊丹,陳斌,等.固化溫度對環(huán)氧樹脂固化物性能的影響[J].塑料工業(yè),2009,37(9):64-66.

        [4]董彬,王憲軍,葉春艷,等.無溶劑環(huán)氧涂料的抗陰極剝離性能[J].腐蝕與防護,2012,33(2):136-138.

        [5]陳晶,郭英,侯宇,等.管道補口用環(huán)氧底漆陰極剝離性能研究[J].石油與化工設備,2010,13(10):52-54.

        [6]Mansfeld F.Use of electrochemical impedance spectroscopy for the study of corrosion protection by polymer coatings[J].Journal of Applied Electrochemical,1995,25(3):187-202.

        [7]Fedrizzia L,Rodriguezb F J,Rossic S,et al.The use of electrochemieal techniques to study the corrosion behavior of organic coatings on steel pretreated with solgel zirconia films[J].Electrochimiea Acta,2001,46(24/25):3715-3724.

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