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Active corrosion protection of AA2024 by sol-gel coatings with corrosion inhibitors

机译:带有腐蚀抑制剂的溶胶-凝胶涂料可有效保护AA2024

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摘要

A indústria aeronáutica utiliza ligas de alumínio de alta resistência para o fabrico dos elementos estruturais dos aviões. As ligas usadas possuem excelentes propriedades mecânicas mas apresentam simultaneamente uma grande tendência para a corrosão. Por esta razão essas ligas necessitam de protecção anticorrosiva eficaz para poderem ser utilizadas com segurança. Até à data, os sistemas anticorrosivos mais eficazes para ligas de alumínio contêm crómio hexavalente na sua composição, sejam pré-tratamentos, camadas de conversão ou pigmentos anticorrosivos. O reconhecimento dos efeitos carcinogénicos do crómio hexavalente levou ao aparecimento de legislação banindo o uso desta forma de crómio pela indústria. Esta decisão trouxe a necessidade de encontrar alternativas ambientalmente inócuas mas igualmente eficazes. O principal objectivo do presente trabalho é o desenvolvimento de prétratamentos anticorrosivos activos para a liga de alumínio 2024, baseados em revestimentos híbridos produzidos pelo método sol-gel. Estes revestimentos deverão possuir boa aderência ao substrato metálico, boas propriedades barreira e capacidade anticorrosiva activa. A protecção activa pode ser alcançada através da incorporação de inibidores anticorrosivos no prétratamento. O objectivo foi atingido através de uma sucessão de etapas. Primeiro investigou-se em detalhe a corrosão localizada (por picada) da liga de alumínio 2024. Os resultados obtidos permitiram uma melhor compreensão da susceptibilidade desta liga a processos de corrosão localizada. Estudaram-se também vários possíveis inibidores de corrosão usando técnicas electroquímicas e microestruturais. Numa segunda etapa desenvolveram-se revestimentos anticorrosivos híbridos orgânico-inorgânico baseados no método sol-gel. Compostos derivados de titania e zirconia foram combinados com siloxanos organofuncionais a fim de obter-se boa aderência entre o revestimento e o substrato metálico assim como boas propriedades barreira. Testes industriais mostraram que estes novos revestimentos são compatíveis com os esquemas de pintura convencionais actualmente em uso. A estabilidade e o prazo de validade das formulações foram optimizados modificando a temperatura de armazenamento e a quantidade de água usada durante a síntese. As formulações sol-gel foram dopadas com os inibidores seleccionados durante a primeira etapa e as propriedades anticorrosivas passivas e activas dos revestimentos obtidos foram estudadas numa terceira etapa do trabalho. Os resultados comprovam a influência dos inibidores nas propriedades anticorrosivas dos revestimentos sol-gel. Em alguns casos a acção activa dos inibidores combinou-se com a protecção passiva dada pelo revestimento mas noutros casos terá ocorrido interacção química entre o inibidor e a matriz de sol-gel, de onde resultou a perda de propriedades protectoras do sistema combinado. Atendendo aos problemas provocados pela adição directa dos inibidores na formulação sol-gel procurou-se, numa quarta etapa, formas alternativas de incorporação. Na primeira, produziu-se uma camada de titania nanoporosa na superfície da liga metálica que serviu de reservatório para os inibidores. O revestimento sol-gel foi aplicado por cima da camada nanoporosa. Os inibidores armazenados nos poros actuam quando o substrato fica exposto ao ambiente agressivo. Numa segunda, os inibidores foram armazenados em nano-reservatórios de sílica ou em nanoargilas (halloysite), os quais foram revestidos por polielectrólitos montados camada a camada. A terceira alternativa consistiu no uso de nano-fios de molibdato de cério amorfo como inibidores anticorrosivos nanoparticulados. Os nano-reservatórios foram incorporados durante a síntese do sol-gel. Qualquer das abordagens permitiu eliminar o efeito negativo do inibidor sobre a estabilidade da matriz do sol-gel. Os revestimentos sol-gel desenvolvidos neste trabalho apresentaram protecção anticorrosiva activa e capacidade de auto-reparação. Os resultados obtidos mostraram o elevado potencial destes revestimentos para a protecção anticorrosiva da liga de alumínio 2024.
机译:航空工业使用高强度铝合金制造飞机的结构元件。所使用的合金具有优异的机械性能,但同时具有很大的腐蚀倾向。因此,这些合金需要有效的腐蚀防护才能安全使用。迄今为止,最有效的铝合金防腐体系在其成分中包含六价铬,无论是预处理剂,转化层还是防腐颜料。对六价铬致癌作用的认识已导致立法禁止工业界使用这种形式的铬。这个决定带来了寻找对环境无害但同样有效的替代品的需要。本工作的主要目的是开发基于溶胶-凝胶法生产的混合涂层的铝合金2024主动防腐预处理方法。这些涂料必须对金属基材具有良好的附着力,良好的阻隔性能和有效的防腐能力。可以通过在预处理中加入防腐剂来实现主动保护。该目标是通过一系列步骤实现的。首先,详细研究了铝合金2024的局部腐蚀(穿孔),获得的结果可以更好地了解这种合金对局部腐蚀过程的敏感性。还使用电化学和微结构技术研究了几种可能的腐蚀抑制剂。在第二阶段,开发了基于溶胶-凝胶法的有机-无机杂化防腐涂料。将衍生自二氧化钛和氧化锆的化合物与有机官能化硅氧烷混合,以在涂层和金属基材之间获得良好的附着力以及良好的阻隔性能。工业测试表明,这些新涂料与当前使用的常规涂料方案兼容。通过改变储存温度和合成过程中使用的水量来优化制剂的稳定性和保质期。在第一阶段,溶胶凝胶配方中掺入了所选的抑制剂,在第三阶段研究了所得涂料的被动和主动防腐性能。结果证明了抑制剂对溶胶-凝胶涂料的防腐性能的影响。在某些情况下,抑制剂的主动作用与涂料提供的被动保护相结合,但是在其他情况下,抑制剂与溶胶-凝胶基质之间发生了化学相互作用,导致组合系统的保护性能丧失。鉴于直接将抑制剂添加到溶胶-凝胶制剂中所引起的问题,在第四步骤中寻求替代的掺入形式。首先,在金属合金的表面上产生了一层纳米多孔的二氧化钛,作为抑制剂的储存库。将溶胶-凝胶涂层施加在纳米多孔层上。当基材暴露于侵蚀性环境时,储存在孔中的抑制剂会起作用。第二,抑制剂被储存在二氧化硅纳米储库或纳米粘土(硅藻土)中,并被逐层聚电解质覆盖。第三种选择是使用非晶态钼酸铈纳米线作为纳米颗粒防腐剂。在溶胶-凝胶的合成过程中掺入了纳米储器。两种方法都可以消除抑制剂对溶胶-凝胶基质稳定性的不利影响。在这项工作中开发的溶胶-凝胶涂料显示出积极的防腐保护和自我修复能力。获得的结果表明,这些涂层对于铝合金2024的腐蚀防护具有很高的潜力。

著录项

  • 作者

    Yasakau, Kiryl.;

  • 作者单位

    Universidade de Aveiro (Portugal).;

  • 授予单位 Universidade de Aveiro (Portugal).;
  • 学科 Materials science.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2011
  • 页码 333 p.
  • 总页数 333
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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