目的制备一种在120~200℃内具有多种热致变色行为的不可逆示温涂层,用于快速---和准确记录电网设备过热故障发点。方法首先以碳酸钴和为原料,用简单的溶液法在水中制备了两种钴基热致变色材料。再以有机硅wb300树脂作为成膜物,自制的两种材料和---作为变色颜料,高速研磨4~5 h,获得变色涂料。通过xps、xrd、ft-ir和sem等测试手段对变色材料进行结构和微观形貌表征。于干燥箱加热观察涂层在120~200℃内的热色性,并用色差计和图像处理软件对变色点进行数据化处理。结果结合xrd、xps、ft-ir和tg等一系列表征,证明深绿色的三草酸合钴---在130℃变为粉红色的草酸钴,玫瑰红色的磷酸钴铵在180℃变为深蓝色的磷---钴。涂层附着力达到一级,耐冲击性为50 cm未出现涂层,硬度为2h,在120~200℃具有5~6个变色点,并建立了色-温函数模型。结论成功自制两种钴基热致变色材料。通过配色,成功制备了色差明显的多变色示温涂层,基本物理性能均满足常规涂层,---生产厂家,涂层加热至200℃都变为黑色,不再改变。
采用dsc、tg热分析方法,对---的热分解机理进行了研究。分析表明,---,热分解过程包括4个步骤,---厂家,步吸热反应以及后一步放热反应。利用kissinger法以及kissinger-crane法对v2o5生成反应动力学参数进行计算,生产---,建立反应速率方程。结果表明,---热分解过程为第三步化学反应控速,反应的活化能为156.60 k j/mol,指前因子为2.43×1014min-1,反应级数为0.94。
为了改变磷酸盐转化液造成的废水富营养化,将---和盐组成转化液,在az31b镁合金表面制备了无铬转化膜,确定了转化液组成及工艺条件。采用扫描电镜和能谱仪分析了转化膜的微观形貌和元素组成,通过极化曲线和中性盐雾试验研究了转化膜的耐蚀性。结果表明:转化膜由mg,o,f,si,v元素组成;转化膜耐蚀性较好,中性盐雾试验超过24 h。
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