金属酞菁具有 18π 电子的平面大环结构,具有共轭 π 键 [15,16] ,稳定性较好,而在苯环上引入磺酸、硝基、羧基等官能团,能够增加金属酞菁的反应活性形成酞菁衍生物,拓宽酞菁的应用领域 [17-21] 。 采用金属酞菁衍生物修饰 GO,一方面能够增加 GO 的溶解性,另一方面由于都存在平面共轭大 π 键结构,能够形成 π -π 堆积作用,增加了涂层的致密性,提高了涂层的防腐蚀性能。
氧化石墨烯负载铁酞菁( GO-FePc)的合成方法:其合成主要分2 步: 第 1 步是以 4 -硝基邻苯二甲酰亚胺、三氯化铁和尿素为原料,钼酸铵为催化剂采用固相法制备了四硝基铁酞菁( FePc) ,然后以无水二甲基亚砜为溶剂、在 N 2 氛围下采用 γ -硫丙基三甲氧基硅烷对其进行修饰制备了 硅烷修饰的铁酞菁( S-FePc) ; 第 2 步是运用共混法,在 DMF 溶剂 N 2 氛围下把 S-FePc 负载到 GO 的表面,获得黑色粉末状的GO-FePc 复合材料。 图 1 为 GO-FePc 的合成流程示意。
氧化石墨烯负载铁酞菁(GO-FePc)涂层的制备:先将 Q235 基材用不同型号的砂纸打磨成镜面后依次用去离子水和乙醇清洗,并将基材依次泡入丙酮和乙醇溶液中,超声除油; 然后用10%HCl 除 Ca2+,最后用去离子水冲洗、室温干燥; 用毛刷将涂料涂刷于基材的待测表面,待其表面均匀无气泡后放入干燥箱中,于 60 ℃ 干燥 12 h,得 GO -FePc 涂层,涂层干膜厚度控制在( 120±5) μm。 进行盐雾试验时,将 GO -FePc 涂料刷涂在试样的测试面,将 E -44、107 胶和固化剂 T-31 均匀涂刷于试样的非测试面( 待测面的背面和 4 个侧面) 。
ZnO NWs/SiO2复合负载四羧基酞菁铁(Fe(Ⅲ)-taPc)
四磺酸基酞菁铁(FeTSPc)功能化石墨烯纳米层(GNs)复合物
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