电站脱硫后新型烟囱防腐涂料的实验研究

电站脱硫后新型烟囱防腐涂料的实验研究

论文摘要

本文基于电厂湿法烟气脱硫后烟气的特点及烟囱腐蚀现状,对电站脱硫后烟囱的新型防腐涂料进行了实验研究,旨在开发一种新型烟囱防腐涂料。利用硅烷偶联剂对聚氨酯进行了化学改性,制得了五种硅烷偶联剂改性聚氨酯。利用硅烷偶联剂合成有机硅低聚物,产物的傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)显示,合成成功。利用有机硅低聚物对聚氨酯进行了化学改性,制得了四种有机硅低聚物改性聚氨酯。产物的傅立叶变换红外光谱(FTIR)显示,硅烷偶联剂改性和有机硅低聚物改性成功。为了验证涂层的防腐性能,利用硅烷偶联剂改性聚氨酯和有机硅低聚物改性聚氨酯制作防腐涂层,配制烟囱模拟冷凝酸液,进行了耐酸实验和Machu实验,考察了改性聚氨酯用于电站烟囱内壁防腐的性能。实验表明:硅烷偶联剂改性聚氨酯耐酸性能及涂层的附着力优于未经改性聚氨酯涂层,且第五种硅烷偶联剂改性聚氨酯性能最优;而有机硅低聚物改性聚氨酯的耐酸性能及涂层的附着力优于未经改性聚氨酯涂层,且第四种有机硅低聚物改性聚氨酯性能最优。热重分析结果表明:硅烷偶联剂改性对聚氨酯耐热性能影响不明显,改性聚氨酯耐热性能与硅烷偶联剂加入量不呈线性关系;而有机硅低聚物改性有利于聚氨酯耐热性能的提高。论文研究结果为湿法烟气脱硫后烟囱防腐提供了重要的依据和参考。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 燃煤电站湿法脱硫后烟气的特点
  • 1.1.2 燃煤电站脱硫后烟囱防腐的必要性
  • 1.2 常规烟囱防腐材料
  • 1.2.1 聚脲
  • 1.2.2 玻璃鳞片胶泥
  • 1.2.3 钛钢
  • 1.2.4 玻璃钢
  • 1.2.5 耐硫酸腐蚀露点钢
  • 1.2.6 泡沫玻璃砖
  • 1.3 聚氨酯涂料
  • 1.3.1 聚氨酯材料发展简史
  • 1.3.2 聚氨酯树脂涂料分类
  • 1.4 有机硅改性聚氨酯涂料方法
  • 1.5 硅烷偶联剂简介
  • 1.6 有机涂层的防腐机制及涂层的失效
  • 1.6.1 有机涂层的防腐机制
  • 1.6.2 涂层的失效与涂层下金属的腐蚀
  • 1.7 本课题的研究对象、目的和研究内容
  • 1.7.1 研究对象
  • 1.7.2 研究目的
  • 1.7.3 研究内容
  • 1.8 本章小结
  • 第2章 实验材料与仪器
  • 2.1 实验材料
  • 2.2 实验仪器
  • 2.3 本章小结
  • 第3章 物质的制备
  • 3.1 烟囱冷凝酸液的分析与模拟
  • 3.1.2 离子色谱的优点
  • 3.1.3 实验仪器及方法
  • 3.1.4 标准曲线的绘制
  • 3.1.5 冷凝酸液成分测定及配制
  • 3.2 硅烷偶联剂改性聚氨酯的合成和表征
  • 3.2.1 傅里叶变换红外光谱仪简介
  • 3.2.2 未经改性聚氨酯的合成
  • 3.2.3 未经改性聚氨酯的表征
  • 3.2.4 硅烷偶联剂改性聚氨酯的合成
  • 3.2.5 硅烷偶联剂改性聚氨酯的表征
  • 3.3 有机硅低聚物改性聚氨酯的合成和表征
  • 3.3.1 有机硅低聚物的合成
  • 3.3.2 有机硅低聚物的表征
  • 3.3.3 有机硅低聚物改性聚氨酯的合成
  • 3.3.4 有机硅低聚物改性聚氨酯的表征
  • 3.4 涂层的制备
  • 3.4.1 钢片的磨抛
  • 3.4.2 聚氨酯的涂覆及固化
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 耐酸实验
  • 4.1 耐酸实验原理及装置
  • 4.2 耐酸实验结果与讨论
  • 4.2.1 硅烷偶联剂改性聚氨酯实验结果与机理分析
  • 4.2.2 有机硅低聚物改性聚氨酯实验结果与机理分析
  • 4.3 本章小结
  • 第5章 Machu 实验
  • 5.1 Machu 实验原理
  • 5.2 Machu 实验结果与讨论
  • 5.2.1 硅烷偶联剂改性聚氨酯实验结果与机理分析
  • 5.2.2 有机硅低聚物改性聚氨酯实验结果与机理分析
  • 5.3 本章小结
  • 第6章 耐温性能分析
  • 6.1 热重分析简介
  • 6.1.1 TG 热分析装置结构
  • 6.1.2 TG 法测定原理
  • 6.1.3 TG 曲线的分析和计算方法
  • 6.2 硅烷偶联剂改性聚氨酯热失重分析
  • 6.3 有机硅低聚物改性聚氨酯热失重分析
  • 6.4 本章小结
  • 第7章 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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