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兰州钢结构是大量基础设施的重要组成部分。桥梁、电站、管道、油气储罐、大型生产设施、船舶、海洋结构、塔、以及许多大型建筑都使用钢结构。虽然碳钢和一些低合金钢具有良好的力学性能和合理的价格,但它们存在严重的电化学腐蚀问题。由于大剂量和长寿命的特点,有必要采取特殊的防腐措施。在各种腐蚀控制方法中,不同的表面处理和防腐涂层主要用于保护大型钢结构。到目前为止,在大多数情况下,应该说保护作用远远不是理想的,主要是由于化学和机械故障导致的过度生活的问题。因此,在新形势下开发符合环境要求的表面改性技术和防腐产品是一项重要任务。这个问题的解决离不开高科技和新思想的采纳。
目前,纳米技术在钢结构重防腐产品中的应用还处于起步阶段。国内外关于稀有产品的应用报道。但人们普遍认为,纳米技术的采用无疑将给该领域带来巨大的利益。原因很简单,它在材料表面的避难所,保护腐蚀产物主要是由其微观结构决定的,接口问题的性质,电化学过程的变化,转让行为和改变材料的表面强度和塑料,等。例如,一些种类的纳米粒子引入有机涂料增加anti-husband属性,以及无机涂料的可塑性可以改善由于纳米级的结构。
兰州钢结构腐蚀防护的主要技术和特点。
由于腐蚀系统的复杂多样化,腐蚀控制手段多样化。
工业中最常用的防腐技术可以大致分为以下几点:
(1)合理选择:根据使用的介质和条件,选择合适的材料;
(2)阴极保护:采用电化学原理,器件受到阴极极化,减少腐蚀;
(3)阳极保护:钝化系统使用额外的阳极电流钝化元件表面以减少腐蚀;
(4)中处理:去除促进腐蚀的有害成分,调整PH值;
(5)添加缓蚀剂:在介质中加入少量的缓蚀剂;
(6)金属表面涂层、喷淋、衬层、透气性、镀层、涂覆一层金属或非金属(有机或无机物质、金属磷化、氧化处理、降低腐蚀速度)的耐腐蚀涂层;
(7)防腐蚀设计,改善生产工艺流程。
对于某一特定的腐蚀系统,应考虑其原因、影响、施工困难和经济效益。对于大型钢结构,有很多选择。但由于其使用特点,主要采用材料控制和表面覆盖来保护,有时用于阴极保护。以防腐涂料为例,我国的年消费量可能达到20万吨左右,约占涂料总用量的10%,具有各种品种和功能。 纳米技术用于大型钢结构的防腐。
纳米技术在不同的表面改性涂料和涂料中有着广泛的应用前景。讨论了钢结构腐蚀控制的特殊要求。
纳米无机层
(1)主体结构:在无机防腐涂层或表面处理层中,使用一些特殊的方法,可以使该层呈现纳米结构,从而导致膜层性质的一系列变化。
通常,覆盖层在化学上是惰性的。如果你想要达到良好的抗腐蚀效果,并且在很长一段时间内都不会失败,需要它与基材的结合强度,覆盖全部,更少的孔隙和缺陷,良好的均匀性,耐冲击,高强度和韧性。韧性和一定的变形能力是重要的。在许多情况下,无机涂层失效的主要原因是其韧性不好。当然,结合力的总和。纳米结构无疑将提高无机涂层的强度,提高其抗破坏能力。随着变形协调的增加,它也会增加钢表面的粘结强度。还应注意的是,一般的涂层防腐蚀取决于其对介质和界面粘结的影响,有时通过适当的组件,也可以有钝化和阴极保护。对于这些影响,层的分层必然是有益的或无益的.
(2)提高传统有机涂料的性能:通过在涂料中加入一些纳米复合涂层,可以大大提高性能。例如,TiO2、SiO2、ZnO和Fe2O3等纳米颗粒可以通过散射紫外光来改善有机涂层的耐老化性。此外,它还可用于改善某些涂层的流变特性、粘附力、机械强度、硬度、光滑度、光性和耐候性等。纳米颗粒在这些领域的作用基本上与钢结构和其他用途的涂层没有区别。这个地区有很多工作,但还有很长的路要走。