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      稀土在功能涂料和涂層中的作用機(jī)理
      作者:稀土供應(yīng)商-中鎢在線    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2015-8-6 10:29:40

      稀土在功能涂料和涂層中的作用機(jī)理

      中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞

       

      稀土是元素周期表ⅢB族中鈧、釔、鑭系17種元素的總稱,包含鈧Sc、釔Y及鑭系中的鑭La、鈰Ce、鐠Pr、釹Nd、钷Pm、釤Sm、銪Eu、釓Gd、鋱Tb、鏑Dy、鈥Ho、鉺Er、銩Tm、鐿Yb、镥Lu,共17個(gè)元素。稀土元素具有[Xe]4f0-145d1-106S2的電子構(gòu)型,由于4f軌道的特殊性和5d軌道的存在,因而具有光、電、磁等優(yōu)異性能。稀土離子具有豐富的電子能級(jí),離子半徑較大,電荷較高,又有較強(qiáng)的絡(luò)合能力,這為化學(xué)合成稀土新材料提供了更多途徑。將稀土元素應(yīng)用到功能涂層,可以對(duì)各種材料進(jìn)行針對(duì)性的保護(hù)。

       

      1.稀土在有機(jī)涂料中的催干作用

       

      有機(jī)涂料在材料保護(hù)中被大量應(yīng)用,有機(jī)涂料在使用中往往需要添加催干劑。傳統(tǒng)的催干劑主要是鈷、錳、鐵、鉛、鋅、鈣等金屬的有機(jī)酸皂,但它們卻存在明顯的缺點(diǎn):鈷皂價(jià)昂,錳皂色深,鉛皂毒性大、污染大。稀土金屬皂催干劑作為一類新型催干劑,不僅具有毒性低、顏色淺、價(jià)格適宜等優(yōu)點(diǎn),而且兼具活性催干劑和輔助催干劑的作用,可部分代替鈷催干劑,全部取代錳、鐵、鉛、鋅、鈣等催干劑,有利于降低成本,消除鉛毒及污染,并提高漆膜質(zhì)量。稀土元素由于具有特殊的外層電子結(jié)構(gòu),以它制成的皂類催干劑不僅能通過自身的價(jià)態(tài)變化將油中天然抗氧化物氧化或結(jié)合成絡(luò)合物沉淀析出,消除抗氧化劑的抗氧性,加速不飽和脂肪酸的吸氧速度,促進(jìn)油中不飽和脂肪酸的表層氧化聚合干燥,而且還可通過其空軌道與醇酸、酚醛、氨基、環(huán)氧等樹脂中的羥基、羥甲基等極性基團(tuán)形成配位鍵,增加分子結(jié)構(gòu)的交聯(lián)度,生成更大相對(duì)分子質(zhì)量的配位絡(luò)合物,從而使中、底層涂層產(chǎn)生配位聚合干燥[1]。例如以稀土元素Ce和異辛酸為主要原料,采用有機(jī)酸皂化法可制備高效稀土油漆催干劑,該催干劑能通過所含鈰離子的價(jià)態(tài)變化促進(jìn)自由基產(chǎn)生,加速有機(jī)涂層的氧化聚合干燥,同時(shí)還可與有機(jī)分子中的羥基、羥甲基等極性基團(tuán)形成配位鍵,使有機(jī)涂層產(chǎn)生配位聚合干燥[2]。

       

      2.稀土在功能有機(jī)涂料中的應(yīng)用

       

      在有機(jī)涂料中加入稀土鹽的凝膠可以提高涂料的光澤。采用不同的稀土鹽制成的涂料其光反射率(光入射角為60°)分別為:醋酸鑭為72%,氯化鑭為69%,硝酸鑭為74%,醋酸鈰為71%,醋酸鐠為71%,醋酸鏑為71%,醋酸釓為65%,硝酸釓為71%[3]。稀土水性有光涂料一般由含稀土鹽的凝膠(2%20%)、高分子乳膠樹脂(10%20%)和含各類添加劑的膏狀基料(60%80%)3大組分調(diào)制而成。該類涂料可用于木材、金屬、陶瓷、紙張等固體物質(zhì)的噴涂,起到增加光潔度及防腐等作用。在內(nèi)墻涂料的制備中加入稀土鹽,可以產(chǎn)生對(duì)人體有益的負(fù)離子[4]。這是因?yàn)橄⊥猎氐脑幼钔鈱与娮咏Y(jié)構(gòu)相同,都是2個(gè)電子,次外層結(jié)構(gòu)相似,而倒數(shù)第3層具有未充滿的4f電子層結(jié)構(gòu)。4f軌道上有未成對(duì)電子,最外層的2個(gè)電子發(fā)生電子躍遷,由此而產(chǎn)生多種多樣的電子能級(jí),在稀土元素的原子表面產(chǎn)生空穴,使之與水、空氣組成的體系發(fā)生催化反應(yīng),產(chǎn)生O2和·OH活性氧自由基,將空氣中的分子電離,從而增加空氣中負(fù)離子的濃度。稀土元素具有特殊的電子結(jié)構(gòu)以及獨(dú)特的光、電、磁等性質(zhì),是構(gòu)成光、電、磁等新型功能材料的重要元素。稀土激活堿土金屬鋁酸鹽發(fā)光材料是指以稀土特別是以Eu為激活元素,以堿土金屬鋁酸鹽為基體的一類發(fā)光材料。當(dāng)前最具代表性且性能最好的鋁酸鹽基長余輝發(fā)光材料是稀土離子摻雜的MAl2O4Eu2+,RE3+,其中M是堿土金屬元素,RE是稀土元素,Eu2+是發(fā)光中心,RE能導(dǎo)致缺陷能級(jí)的形成,從而形成長余輝。不同的M使得Eu2+所處的晶體場強(qiáng)度發(fā)生明顯的變化,從而產(chǎn)生不同的發(fā)光和余輝顏色[5-6]。浦鴻汀,等[7]研究了以鋁酸鍶銪為發(fā)光體,分別以過氯乙烯、環(huán)氧樹脂和丙烯酸樹脂為基料的發(fā)光涂料,研究表明,鋁酸鍶銪的含量以20%30%為最佳,以丙烯酸樹脂為基料的發(fā)光涂料,其發(fā)光強(qiáng)度、附著力、耐水、耐候、化學(xué)穩(wěn)定性較好。美國專利[8]介紹了一種水性高速公路發(fā)光涂料,該涂料含有銪及其他稀土離子共激活的MAl2O3(MSr、MgCa、Ba中的一種或多種)發(fā)光物質(zhì),以水溶性聚氨酯樹脂為基料,是一種環(huán)境友好型道路漆,而且還可以用于室內(nèi)外的夜間指示。稀土保溫涂料是以硅酸鹽纖維為主料,以膨脹珍珠鹽為填料,摻雜適量的表面活性劑、稀土和高低溫粘合劑制備而成[9]。稀土元素加入保溫涂料以后,可以生成稀土氧化物、稀土硅酸鹽、稀土化合物以及稀土夾雜物并放出某些氣體物質(zhì),提高保溫涂料的微孔結(jié)構(gòu)。通過X射線熒光分析儀的檢測證實(shí),稀土元素和它的氧化物、鹽類等是大量多元共存的。采用電子掃描顯微鏡對(duì)兩種保溫涂料進(jìn)行觀察,加入稀土元素的保溫涂料,其纖維呈網(wǎng)狀排列;而不加稀土的保溫涂料,其纖維成混雜片狀排列。由于稀土元素的“晶體慣態(tài)”大部分是“密排六方”體,部分是“密排六方”和“面心立方”共存,其原子本身又存在著空價(jià)鍵軌道,因而它的化學(xué)性能活潑,并和其他原子接觸面大,在物理化學(xué)反應(yīng)后形成以它為中心的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),因而增強(qiáng)了涂料纖維之間聚合力。此外,稀土添加劑具有微量的放射性,能放射出г、β射線,這些射線能使涂料中的粘結(jié)劑改性,也有助于提高其粘結(jié)力[10]。將二氧化硅、炭化硅、硼酸、雙氫水、氧化鉛按照一定的比例混合反應(yīng)制備原料組分A;再將石墨粉、稀土氧化物按照一定的比例混合制成組分B;將A,B組分按比例混合,加入溶劑,可調(diào)制成黏稠的導(dǎo)電涂料[11],可對(duì)冬季混凝土的施工進(jìn)行高效、安全的加熱保溫,保證冬季混凝土系統(tǒng)的正常水合反應(yīng),滿足了混凝土的強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求,從而有效防止混凝土的早期凍害。

       

      3.稀土在防腐蝕涂層中的應(yīng)用

       

      金屬材料的腐蝕不僅帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,同時(shí)還導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境的破壞。全世界每年因腐蝕而報(bào)廢的鋼鐵設(shè)備相當(dāng)于鋼產(chǎn)量的30%,因腐蝕造成的停產(chǎn)、效率降低、成本增高、產(chǎn)品污染和人身事故等間接損失更為驚人,可見腐蝕問題已經(jīng)成為急待解決的問題。電弧噴涂長效防腐是目前最受重視的熱噴涂技術(shù)之一,有著重要的應(yīng)用領(lǐng)域。日本公布了在日本沿海進(jìn)行的不間斷海水環(huán)境下的浸蝕和腐蝕現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,電弧噴涂鋁涂層的防護(hù)性能達(dá)到了A級(jí)[12-13]。目前鋁涂層和鋅涂層是金屬構(gòu)件腐蝕防護(hù)的主要材料之一,它作為犧牲陽極,起到陰極保護(hù)作用,而且能使金屬制品與外圍腐蝕介質(zhì)隔離,防止腐蝕發(fā)生。通過對(duì)含有稀土元素的幾種鋁和鋁合金材料的電弧噴涂層的防腐性能進(jìn)行測試,表明加入稀土可以有效地改善涂層的性能。這主要是由于稀土不僅可以細(xì)化晶粒,改善合金的抗蝕能力,而且可以提高涂層結(jié)合強(qiáng)度,降低孔隙率,使孔隙變細(xì)小。涂層孔隙率的降低對(duì)提高涂層的耐腐蝕能力有重要的作用[14]。實(shí)際應(yīng)用中,涂層孔隙的存在減弱了涂層的隔離作用,腐蝕介質(zhì)會(huì)從孔隙穿過涂層到達(dá)基體,發(fā)生涂層下腐蝕。當(dāng)鋼鐵構(gòu)件全部覆蓋涂層后,在涂層壽命經(jīng)驗(yàn)公式T=0.64d/S(T為設(shè)計(jì)壽命,年;d為涂層厚度,μmS為裸露鋼鐵面積百分?jǐn)?shù))中,S取決于涂層的孔隙率,涂層孔隙率降低,S數(shù)值減小,涂層壽命延長。于興文,等[15]報(bào)道了稀土元素對(duì)鋁合金表面轉(zhuǎn)化膜的耐腐蝕作用。在鋁合金表面形成稀土轉(zhuǎn)化膜,抑制了氧和電子在鋁合金表面與溶液之間的擴(kuò)散和遷移,使腐蝕的動(dòng)力消失,能起到更好的鈍化保護(hù)作用。文九巴,等[16]對(duì)富Ce混合稀土鋁合金的熱浸鍍滲工藝及滲鋁后的耐腐蝕性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明:稀土對(duì)于熱浸鍍滲鋁具有良好的催滲作用,鋼表面熱浸鍍滲稀土鋁后,具有良好的耐腐蝕性,其中含013%的富Ce混合稀土的鋁合金具有更好的耐腐蝕性,其耐腐蝕性23倍于純鋁。環(huán)氧樹脂有優(yōu)異的附著力、柔韌性以及較好的耐腐蝕性,但其耐酸性及耐有機(jī)溶劑性差、吸水率高等弱點(diǎn)限制了其應(yīng)用,可加入酚醛樹脂對(duì)環(huán)氧樹脂基體進(jìn)行改性。酚醛樹脂的加入使兩種樹脂的活性官能團(tuán)間產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng),所得改性涂膜既有環(huán)氧的附著力強(qiáng)、柔韌性大、抗堿性好的優(yōu)點(diǎn),又具有酚醛樹脂的耐水性、耐溶劑性和耐酸性優(yōu)良的特點(diǎn)。在環(huán)氧樹脂粉末涂料的基本配方基礎(chǔ)上,添加稀土元素,由于稀土元素一般易失去3個(gè)電子,呈正三價(jià),其反應(yīng)活性極高,是參加反應(yīng)的高活性劑,也是自身催化劑,而與樹脂反應(yīng)后所得化合物鍵能極強(qiáng),因此樹脂的耐熱、耐磨、耐腐蝕等性能能得到進(jìn)一步提高[17]。該類涂料由腐蝕抑制劑(稀土化合物)和能產(chǎn)生中性至微酸性的填料所組成。將腐蝕抑制成分與其他成分(如填料、氨基酸和氨基酸衍生物、凝膠和凝膠衍生物、有機(jī)交換樹脂及其組合)相結(jié)合,可提高所得涂膜的耐腐蝕性,對(duì)底材(如金屬,包括鋁和鋁合金)附著力好,例如用環(huán)氧聚酰胺、分散劑、2-丁醇、高嶺土和硝酸鈰制備的涂料,具有良好的腐蝕抑制性。

       

      4.稀土在耐高溫涂層中的應(yīng)用

       

      改善材料的耐高溫氧化性僅從材料本身考慮往往是不夠的,實(shí)踐證明,高溫材料本身要做到既有好的高溫強(qiáng)度,又具備優(yōu)良的抗氧化、耐腐蝕性能十分困難,而研制和使用耐高溫涂層,其經(jīng)費(fèi)要比耐高溫材料低得多。近年來,人們研究了各種耐高溫涂層,已經(jīng)得到了很大的發(fā)展,從傳統(tǒng)的鋁化物涂層到熱障涂層,從單層涂層到多層涂層[19]。耐高溫涂層的涂覆方法很多,不同類型的耐高溫涂層有不同的制備方法(見表1)

       

       

      在材料表面改性層內(nèi)添加微量稀土元素,可以改善改性層的致密性以及與基體的結(jié)合力,降低氧化速率,提高氧化膜的抗剝落性能,從而顯著改善改性層的高溫抗氧化性。微量稀土元素所起的作用,稱為反應(yīng)元素效應(yīng)(reactiveelementseffect),簡稱REE[20]。在耐高溫涂層制備過程中,稀土的加入可以采用不同的方法,如在化學(xué)熱處理、激光熔覆或熱噴涂中一般是加入稀土化合物,而在離子注入或等離子體鍍膜中,可把稀土加入到靶材中。稀土對(duì)表面改性層性能的影響,首先與其微量固溶和合金化有關(guān)。理論分析和測試結(jié)果均證明,“固溶稀土”主要富集于晶界上或其他晶體缺陷(如位錯(cuò)、空位等)處,通過與缺陷或其他元素的交互作用,引起晶界的物理、化學(xué)環(huán)境或界面能量的改變,影響其他元素的行為和產(chǎn)生新相的析出,最終導(dǎo)致改性層組織與性能的變化。其次利用稀土元素可以控制改性層中第二相或夾雜物,進(jìn)而改善改性層的性能,細(xì)化組織與結(jié)構(gòu)。稀土可以使?jié)B鍍層或涂層組織細(xì)化且致密,這是它改善改性層力學(xué)性能和抗氧化耐腐蝕性的重要原因之一。在化學(xué)熱處理中一般認(rèn)為,稀土元素與氧、氫等雜質(zhì)元素有較強(qiáng)的親和力,能抑制這些雜質(zhì)元素促進(jìn)組織疏松的作用,從而使?jié)B層組織致密,而且稀土可使新相的形核率增加,有利于滲鍍層組織的細(xì)化[21-22]。王引真,等[23]研究了CeO2對(duì)等離子噴涂Cr2O3涂層抗熱震性的影響,發(fā)現(xiàn)適量的CeO2使微裂紋呈網(wǎng)狀分布于涂層薄片內(nèi),具有釋放涂層內(nèi)應(yīng)力的作用,可延緩裂紋產(chǎn)生和擴(kuò)展,并使涂層內(nèi)貫穿性孔洞減少,從而提高涂層的抗熱震性。熱障涂層由于其優(yōu)異的隔熱性能而廣泛用于保護(hù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫部件。在熱障涂層陶瓷材料中,純ZrO2由于自身存在的相變問題不能直接用于熱障涂層,而經(jīng)過穩(wěn)定化處理的ZrO2以其良好的綜合性能而成為熱障涂層陶瓷層的首選材料[24]。稀土氧化物涂層的主要相組成一般是La2O3CeO2Pr2O3Nb2O5。HanshinChoi,等[25]對(duì)等離子噴涂CeO2-Y2O3-ZrO2(CYSZ)熱障涂層研究表明,由于等離子噴涂過程中由Ce4+轉(zhuǎn)化的Ce3+會(huì)重新被氧化為Ce4+,減少了涂層中的氧空位,從而降低了立方相向單斜相轉(zhuǎn)化的驅(qū)動(dòng)力,使得CYSZ涂層具有比YSZ涂層更好的相穩(wěn)定性、更低的熱導(dǎo)率及熱疲勞壽命。稀土元素對(duì)陶瓷涂層的高溫性能有很好的改善作用。何忠義,等[26]討論了稀土高溫結(jié)構(gòu)陶瓷的應(yīng)用,摻雜La、YSi3N4陶瓷工作溫度可達(dá)1650℃,主要用在高溫軸承和高溫燃?xì)廨啓C(jī)上,La、Y主要起到助熔劑和改善晶界的作用。摻雜稀土ZrO2增韌陶瓷可作為高溫耐磨材料,材料中Y2O3CeO2作為穩(wěn)定劑。楊柳,等[27]研究表明:在Si3N4陶瓷中添加Yb2O3CeO2后,晶間析出大量Yb2Si2O7晶體,提高了晶粒連接處在高溫下的強(qiáng)度。YoshimuraMKimYoung-Wook,等[28-29]研究均發(fā)現(xiàn),在SiC陶瓷中添加Y2O3使材料的高溫強(qiáng)度提高到630750MPa。對(duì)于Al2O3陶瓷,YoshikowaA,等[30]研究表明,加入適量Y2O3可提高其高溫強(qiáng)度,而Mitsuoka,等[31]研究表明加入0.105%(摩爾分?jǐn)?shù))Yb2O3可使其強(qiáng)度達(dá)到560MPa。

       

      5.稀土在其他功能涂層中的應(yīng)用

       

      稀土改性碳納米管寬帶吸波材料以碳納米管為雷達(dá)波吸收劑進(jìn)行稀土摻雜后,和環(huán)氧樹脂充分混合,制成復(fù)合吸波涂料并涂覆在鋁板上制成吸波涂層[32]。使用反射率掃頻測量系統(tǒng)檢測碳納米管的吸波性能,結(jié)果表明:用適量稀土氧化物改性后,碳納米管的吸波性能大幅提高。在遠(yuǎn)紅外陶瓷粉中加入稀土氧化物時(shí),因遠(yuǎn)紅外陶瓷粉中含大量的TiO2TiO2是光觸媒的半導(dǎo)體,充滿電子的價(jià)電子帶由能傳導(dǎo)電子的傳導(dǎo)帶和不能存在電子的禁帶構(gòu)成。由于稀土元素外層的價(jià)電子帶存在,當(dāng)一定能量的光照射到遠(yuǎn)紅外陶瓷粉時(shí),稀土元素的價(jià)電子帶會(huì)俘獲光催化電子,所以TiO2產(chǎn)生的電子大部分被稀土元素的外層價(jià)電子帶(為正三價(jià))所俘獲,這樣便產(chǎn)生更多的空穴,故加入稀土氧化物的遠(yuǎn)紅外陶瓷粉所產(chǎn)生的電子、空穴濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于未引入稀土氧化物的遠(yuǎn)紅外陶瓷粉,因陶瓷材料大部分為多晶體介質(zhì)材料,而介質(zhì)晶體材料的紅外輻射特性在遠(yuǎn)紅外短波范圍主要與電子或電子空穴有關(guān),所以電子-空穴濃度的增加,會(huì)使材料的紅外輻射加強(qiáng)。

       

      6.結(jié)語

       

      稀土元素的加入能有效改善涂料和涂層的各種性能,特別是高溫抗氧化和耐腐蝕性能,對(duì)要求在嚴(yán)酷條件下工作的工件和零件上有很好的應(yīng)用前景。但稀土在涂料或涂層中的作用機(jī)理還遠(yuǎn)未搞清,至今未能做出完整的解釋,一些稀土元素在涂料或涂層中的應(yīng)用則至今尚未有研究和報(bào)道,這些都需要材料工作者作進(jìn)一步的試驗(yàn)分析和研究,從結(jié)晶化學(xué)、熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)等角度去解釋稀土在涂料或涂層中的作用,從而使稀土能在涂料或涂層改性中發(fā)揮更大作用。

       

       

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