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阳极氧化等涂层在地热水中的腐蚀结垢性能

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 05:04:18
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阳极氧化等涂层在地热水中的腐蚀结垢性能【摘要】:腐蚀和结垢问题制约着地热能的高效和经济利用。运用表面工程技术制备低表面能涂层,可以减小污垢附着力。致密的涂层还可以阻隔地热水与基底的

【摘要】:腐蚀和结垢问题制约着地热能的高效和经济利用。运用表面工程技术制备低表面能涂层,可以减小污垢附着力。致密的涂层还可以阻隔地热水与基底的直接相互作用,达到防腐和防垢的双重效果。本文采用二次阳极氧化法对纯钛和钛合金基底进行预处理,并结合氟硅烷改性等方法,以制备防腐抗垢涂层。还考察了其他几种功能涂层的腐蚀和结垢特性。 通过涂层接触角测量、形貌观察、电化学测试、静态浸渍实验等方法,研究了由英国Dundee大学提供的类金刚石(DLC)、金属聚合物、Ni-P-Cu-PTFE等涂层在天津某地热水中的腐蚀和结垢速率。结果表明,类金刚石涂层(DLC)更适合用于地热水防垢,金属聚合物和Ni-P-Cu-PTFE涂层表现出良好的防腐和防垢性能。 在中低温地热水对流板式换热实验装置上评估了上届研究生在AISI304不锈钢板式换热片上制备的LPD TiO2、LPD TiO2-FPS、Sol-gel TiO2、Sol-gelTiO2-FPS、Sol-gel SiO2、Sol-gel SiO2-FPS等6种涂层在模拟地热水中的防垢和防腐效果。每组实验进行15天。分析对流换热系数和污垢热阻数据结果表明:LPD TiO2和LPD TiO2-FPS板片的污垢诱导期相比未处理的不锈钢板片延长约3倍,渐近污垢热阻值下降约50%,在地热水中具有良好的防腐防垢性能;Sol-gelTiO2、Sol-gel TiO2-FPS涂层腐蚀较严重;Sol-gel SiO2和Sol-gel SiO2-FPS的污垢热阻较不锈钢板片高,但是,污垢疏松易清洗,因此,如果结合机械清理等物理方法,在地热能利用中仍可应用。 以纯钛和钛合金为基底,研究了阳极氧化法制备TiO2涂层过程中氧化电压、氧化次数、氧化时间、电解液、氧化温度等对TiO2纳米管阵列结构的几何尺寸、结构有序性和微观形貌的影响,确定了优化的阳极氧化工艺。将制备的规整纳米管阵列浸渍在氟硅烷中进行疏水改性,得到了超疏水涂层。通过粗糙度测量、接触角测量、表面自由能计算、电化学测试等表征手段对TiO2纳米管阵列和改性得到的超疏水涂层进行了表征,并考察了其在真实地热水中的静态腐蚀和结垢特性。 【关键词】:地热水 防垢 防腐 阳极氧化 纳米管阵列 氟硅烷 板式换热器
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TQ637
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 第一章 文献综述9-20
  • 1.1 课题研究背景及意义9
  • 1.2 换热器的污垢研究9-14
  • 1.2.1 污垢的分类10
  • 1.2.2 污垢监测技术10-11
  • 1.2.3 防垢、抑垢、除垢技术11-14
  • 1.3 涂层防腐蚀研究14-16
  • 1.4 阳极氧化技术16-18
  • 1.4.1 阳极氧化技术的理论基础16-17
  • 1.4.2 阳极氧化技术制备 TiO_2纳米管结构17-18
  • 1.5 氟硅烷改性18-19
  • 1.6 本章小结19-20
  • 第二章 微纳米 TiO_2涂层的制备和表征20-25
  • 2.1 实验材料及设备20-22
  • 2.1.1 实验材料20-21
  • 2.1.2 实验设备21-22
  • 2.2 制备工艺22-23
  • 2.3 涂层的表征方法23-24
  • 2.3.1 表面粗糙度23
  • 2.3.2 表面形貌及元素分析23
  • 2.3.3 静态接触角23-24
  • 2.3.5 固体表面自由能的计算24
  • 2.4 本章小结24-25
  • 第三章 有机复合涂层在地热水中的静态腐蚀与结垢实验研究25-38
  • 3.1 引言25
  • 3.2 实验25-27
  • 3.3 涂层的表征27-37
  • 3.3.1 接触角及表面能27
  • 3.3.2 图像分析27-29
  • 3.3.3 称重分析29-32
  • 3.3.4 形貌及组成分析32-34
  • 3.3.5 电化学测试34-37
  • 3.4 本章小结37-38
  • 第四章 TiO_2/SiO_2复合涂层表面腐蚀和对流换热结垢性能研究38-52
  • 4.1 引言38
  • 4.2 实验装置和实验条件38-39
  • 4.3 实验数据处理39-40
  • 4.4 涂层的制备40-41
  • 4.5 涂层的表征41-46
  • 4.5.1 表面粗糙度测量41-42
  • 4.5.2 静态接触角和表面能测量42-43
  • 4.5.3 实验条件43
  • 4.5.4 图像采集43-46
  • 4.6 实验结果与讨论46-50
  • 4.6.1 液相沉积板片的实验结果46-48
  • 4.6.2 溶胶凝胶涂层的实验结果48-50
  • 4.7 本章小结50-52
  • 第五章 纯钛与钛合金基底上微纳米涂层的制备和表征52-72
  • 5.1 引言52
  • 5.2 TiO_2纳米管阵列的制备与表征52-59
  • 5.2.1 实验装置52-53
  • 5.2.2 不同实验参数对 TiO_2纳米管阵列的影响53-57
  • 5.2.3 二次阳极氧化57-59
  • 5.3 疏水涂层的制备与表征59-63
  • 5.3.1 疏水涂层的制备59-60
  • 5.3.2 表面粗糙度60-62
  • 5.3.3 静态接触角及表面能62-63
  • 5.4 静态污垢实验63-67
  • 5.4.1 实验工质63-64
  • 5.4.2 图像分析64-65
  • 5.4.3 称重分析65-67
  • 5.5 涂层的静态腐蚀研究67-70
  • 5.6 本章小结70-72
  • 第六章 结论与建议72-74
  • 6.1 结论72-73
  • 6.2 建议73-74
  • 符号说明74-77
  • 参考文献77-87
  • 发表论文和参加科研情况说明87-88
  • 致谢88


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