李群 陳旭杰 辛亮 管金勝 江炯
摘要:本文以環(huán)氧樹(shù)脂E51為主要成膜物質(zhì),采用含有環(huán)氧基團(tuán)的低分子量環(huán)氧化合物為活性稀釋劑,添加防銹顏料、填料和助劑制備一種高固體分環(huán)氧重防腐涂料,其體積固含高達(dá)99.6%,該涂料施工性能好,一次成膜厚度可達(dá)300μm,耐鹽霧性能超過(guò)4000h,與混凝土之間的附著力達(dá)到10.5MPa,同時(shí)具有優(yōu)異的耐化學(xué)品性。將該涂料應(yīng)用到海工混凝土防腐實(shí)踐中,取得良好的防護(hù)效果。
關(guān)鍵詞:高固體分環(huán)氧;海洋腐蝕;混凝土;電化學(xué)腐蝕
海工混凝土是一種用在海洋腐蝕環(huán)境中的高耐久性和高強(qiáng)度混凝土,主要服役在港口碼頭和橋墩,經(jīng)常遭受浪花濺擊。海水和海洋大氣中的氯離子會(huì)聚集在混凝土表面并逐漸向混凝土內(nèi)部滲透,氯離子會(huì)侵蝕混凝土內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)并帶來(lái)腐蝕災(zāi)害,因此,必須對(duì)海工混凝土進(jìn)行有效防護(hù),才能延長(zhǎng)混凝土在海洋腐蝕環(huán)境中的服役壽命。在混凝土表面涂裝重防腐涂料是最經(jīng)濟(jì)、最方便和最有效的防護(hù)手段[1,2]。重防腐涂料相對(duì)于常規(guī)防腐涂料而言,是一種能夠在苛刻腐蝕環(huán)境下提高長(zhǎng)效防護(hù)壽命的一種涂料,其有兩個(gè)基本特點(diǎn):①成膜厚度比較厚,一般膜厚在200μm以上,部分腐蝕環(huán)境下可高達(dá)1000~2000μm;②防護(hù)時(shí)間特別長(zhǎng),一般重防腐涂料的防護(hù)壽命在10年以上,即使在強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和化學(xué)品介質(zhì)的C5-x腐蝕環(huán)境下,仍能達(dá)到5年以上的服役壽命[3,4]。重防腐涂料對(duì)混凝土的防護(hù)機(jī)制主要為物理屏蔽作用,重防腐涂層在混凝土基材表面緊密附著,并形成致密的保護(hù)性漆膜,該漆膜可以有效抑制外界腐蝕介質(zhì)(主要為溶解氧、水分子、氯離子、酸性氣體等)向涂層內(nèi)部滲透,延長(zhǎng)混凝土的服役壽命。但是任何涂料漆膜都是一層半透膜,在長(zhǎng)期服役過(guò)程中會(huì)遭受破壞而逐漸老化,主要表現(xiàn)為涂層在高溫、高濕、高輻射和高鹽霧等海洋大氣環(huán)境因素的綜合作用下,涂層表面的環(huán)氧樹(shù)脂化學(xué)鍵發(fā)生斷裂,主要成膜物質(zhì)對(duì)填料的包裹性能變差,漆膜表面粗糙度增加,光澤度下降,并逐漸產(chǎn)生粉化和脫落現(xiàn)象[5]。北京化工大學(xué)胡明濤[6]通過(guò)模擬南海海洋大氣環(huán)境下多種典型復(fù)合涂層失效過(guò)程,在實(shí)驗(yàn)室循環(huán)加速試驗(yàn)別結(jié)合海南萬(wàn)寧大氣曝曬試驗(yàn)站,綜合考慮了強(qiáng)太陽(yáng)輻射、高溫、氯化鈉顆粒、干濕交替、降雨和溫差等因素對(duì)漆膜耐老化性能的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)高溫、紫外老化和干濕交替是導(dǎo)致漆膜老化的主要原因。
本文根據(jù)海工鋼筋混凝土的特點(diǎn),本文設(shè)計(jì)并研制一種厚漿型高固體分環(huán)氧重防腐涂料,一方面通過(guò)配方設(shè)計(jì),增加漆膜對(duì)混凝土的附著力,另一方面,添加紫外光吸收劑和其他助劑,提高環(huán)氧重防腐涂料的耐老化性能。經(jīng)配方優(yōu)化后,該涂料施工性能良好,一次成膜厚度可達(dá)300μm,并具有優(yōu)異的耐鹽霧性能和耐海水浸泡性能,適合用于海工鋼筋混凝土的防護(hù)。
1 涂料制備和基本性能
高固體分環(huán)氧重防腐涂料制備:采用E51環(huán)氧樹(shù)脂、活性稀釋劑、防銹顏料、填料和助劑經(jīng)高速分散,研磨后制成漆料組分,并搭配改性胺固化劑,混合均勻后即可施工,可噴涂、刷涂和滾涂,制得漆膜的基本性能指標(biāo)見(jiàn)下表。
高固體分環(huán)氧重防腐涂料性能測(cè)試:參照《GB/T 9286色漆和清漆漆膜的劃格試驗(yàn)》進(jìn)行漆膜的百格附著力測(cè)試;參照《GB/T 5210色漆和清漆拉開(kāi)法附著力試驗(yàn)》進(jìn)行漆膜的拉拔附著力測(cè)試;參照《GB/T1731漆膜柔韌性測(cè)定法》進(jìn)行漆膜柔韌性測(cè)試,參照《GB/T 1732漆膜耐沖擊測(cè)定法》進(jìn)行漆膜耐沖擊性測(cè)試,部分測(cè)試照片見(jiàn)圖1。將配方優(yōu)化后的高固體分環(huán)氧重防腐涂料涂裝到馬口鐵上,控制漆膜厚度為30μm以內(nèi),發(fā)現(xiàn)漆膜表面平整,百格附著力測(cè)試采用單刃切割刀在漆膜上進(jìn)行劃格,間距為1mm,用軟毛刷延劃線處輕輕打掃干凈,然后用3M膠帶重復(fù)三次平穩(wěn)撕離后未發(fā)現(xiàn)明顯漆膜脫落現(xiàn)象,說(shuō)明所制得的涂料的附著力為0級(jí);抗沖擊試驗(yàn)采用1kg小球從100cm豎直高度進(jìn)行沖擊,柔韌性測(cè)試采用QTX漆膜彈性測(cè)試器滾軸曲率半徑為2mm進(jìn)行繞棒彎曲,采用4倍放大鏡觀察漆膜彎曲和沖擊處的破損情況,無(wú)漆膜脫落和龜裂,說(shuō)明底漆和面漆的柔韌性為2mm,抗沖擊性能為100cm。漆膜拉拔法附著力測(cè)試將試柱底面(S,約2cm2)均勻的涂上環(huán)氧黏合劑,固化后用手動(dòng)拉拔儀評(píng)估漆膜與基材之間的結(jié)合強(qiáng)度,以確定其最大拉伸拉力,其拉拔附著力為10.5MPa。
通過(guò)高固體分環(huán)氧重防腐涂料漆膜的基本性能測(cè)試,說(shuō)明該涂料具有良好的施工性能和防護(hù)性能,漆膜在基材上結(jié)合強(qiáng)度高,柔韌性好,耐沖擊性能優(yōu)異,在環(huán)境服役過(guò)程中科展現(xiàn)良好的防護(hù)效果。
2 高固體分環(huán)氧涂料在海工混凝土的施工應(yīng)用
將制備好的高固體分環(huán)氧重防腐涂料應(yīng)用到海工混凝土的防腐實(shí)踐中,涂裝地點(diǎn)為濱海某港口碼頭的海工鋼筋混凝土橋墩,設(shè)計(jì)防腐壽命為15年以上。在混凝土基材表面經(jīng)除塵和去污后,采用高壓水沖洗表面,晾干待用。首先采用滲透性環(huán)氧清漆對(duì)混凝土進(jìn)行滾涂,主要是為了密封混凝土中的氣孔,同時(shí)增加混凝土表面強(qiáng)度,讓后續(xù)高固體分環(huán)氧重防腐涂料在混凝土表面更好附著結(jié)合,該滲透性環(huán)氧清漆全部濕透到混凝土內(nèi)部,其膜厚忽略不計(jì);然后涂裝自制高固體分環(huán)氧涂料,采用滾涂方式涂裝2道,每道干膜厚度為240μm,涂裝間隔≥24h,漆膜總膜厚≥480μm。涂裝時(shí)間為2018年1月,現(xiàn)場(chǎng)施工照片見(jiàn)圖2,涂層服役30個(gè)月后,進(jìn)行涂層對(duì)海工混凝土的防護(hù)性能評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)漆膜表面無(wú)起泡、脫落和腐蝕現(xiàn)象,說(shuō)明自制高固體分環(huán)氧重防腐涂料對(duì)海工混凝土基材的防護(hù)性能良好。
3 結(jié)論
(1)本文制備一種高固體分環(huán)氧重防腐涂料,其體積固含高達(dá)99.6%,該涂料施工性能好,一次成膜厚度可達(dá)300μm,耐鹽霧性能超過(guò)4000h,與混凝土之間的附著力達(dá)到10.5MPa,同時(shí)具有優(yōu)異的耐化學(xué)品性。
(2)將自制高固體分環(huán)氧重防腐涂料涂裝在港口海工鋼筋混凝土橋墩上,該涂料施工性能好,一次成膜厚,并具有優(yōu)異的耐海水和耐鹽霧性能,與基材混凝土的結(jié)合力好,服役2年后取得良好的防護(hù)效果。
參考文獻(xiàn):
[1]劉栓,蒲吉斌,王立平,等.石墨烯重防腐涂層在國(guó)網(wǎng)輸電鐵塔防護(hù)的應(yīng)用研究[J].中國(guó)材料進(jìn)展,2017,36(6):442-447
[2]劉栓,周開(kāi)河,吳躍斌,等.石墨烯改性重防腐涂料在世界最高輸電鐵塔的防腐應(yīng)用[J].腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),2019,31(1):114-120
[3]陳科鋒,方云輝,周開(kāi)河,等.石墨烯導(dǎo)電防腐涂料的制備和性能評(píng)價(jià)研究[J].表面技術(shù),2018,47(12):246-254
[4]曹慧軍,張昕,韓金,等.高固體分環(huán)氧海洋防腐蝕涂料的研究進(jìn)展[J].中國(guó)材料進(jìn)展,2014,33(1):20-26
[5]李亮,曹京宜,李旭,等.海洋環(huán)境設(shè)備涂層老化和失效的影響因素研究[J].環(huán)境裝備工程,2020,17(2):97-83
[6]胡明濤.模擬海洋大氣環(huán)境多種典型復(fù)合涂層失效機(jī)理研究[M].北京化工大學(xué),2018