第8章-高分子材料的腐蚀及腐蚀材料课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第8章-高分子材料的腐蚀及腐蚀材料课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高分子材料 腐蚀 材料 课件
- 资源描述:
-
1、8.1高分子材料8.1.1概述8.1.2高分子化合物的结构8.1.3高分子化合物的基本性质8.2高分子材料的腐蚀定义、类型和特点8.2.1高分子材料腐蚀的定义8.2.2高分子材料腐蚀的类型8.2.3高分子材料腐蚀的特点8.3高分子材料的腐蚀机理8.3.1介质的渗透8.3.1.1渗透规律的表征8.3.1.2影响渗透性能的因素8.3.2溶胀与溶解8.3.2.1高聚物的溶解过程8.3.2.2高分子材料的耐溶剂性8.3.3应力腐蚀开裂8.3.3.1应力腐蚀开裂现象8.3.3.2应力腐蚀开裂机理8.3.3.3影响应力腐蚀开裂的因素8.3.4氧化降解与交联8.3.4.1高聚物的氧化机理8.3.4.2热氧老
2、化与稳定8.3.4.3臭氧老化与稳定8.3.5光氧老化8.3.5.1光氧化机理8.3.5.2光氧老化的防护8.3.6高能辐射降解与交联8.3.6.1高能辐射降解与交联机理8.3.6.2高能辐射降解与交联的防护8.3.7化学腐蚀8.3.7.1溶剂分解反应8.3.7.2取代基的反应8.3.7.3与大气污染物的反应8.3.8高分子材料的微生物腐蚀8.3.8.1高分子材料微生物腐蚀的特点8.3.8.2微生物腐蚀的防护8.3.9物理老化8.3.9.1概述8.3.9.2物理老化的特点8.3.9.3物理老化对性能的影响8.4高分子基复合材料的腐蚀8.4.1腐蚀环境8.4.1.1温度8.4.1.2环境8.4.
3、2高分子基复合材料的腐蚀机制8.5耐腐蚀高分子材料8.5.1树脂8.5.1.1酚醛树脂8.5.1.2环氧树脂8.5.1.3不饱和聚酯8.5.1.4呋喃树脂8.5.1.5复合树脂8.5.2塑料8.5.2.1聚氯乙烯8.5.2.2聚丙烯8.5.2.3聚乙烯8.5.2.4氟塑料8.5.3橡胶8.5.3.1天然橡胶8.5.3.2氯化橡胶8.5.3.3氯丁橡胶8.5.3.4氯磺化聚乙烯橡胶8.5.3.5丁苯橡胶8.5.3.6丁腈橡胶8.1.1概述8.1.2高分子化合物的结构8.1.3高分子化合物的基本性质高分子材料是由分子量特别大的高分子化合物构成的一类材料。通常高分子化合物的分子量高达5060万。一般
4、低分子化合物的分子所含的原子数为几个、几十个,甚至是几百个,很少有几千个以上的,而高分子化合物的分子所含的原子数,却少有几千以下的,大都是几万到几百万,甚至更大。所以,高分子材料是分子量特别大的化合物,而且它们又大都是由小分子以一定方式重复连接起来的。高分子材料的性能与低分子材料差异较大,原因是高分子材料具有特殊的分子结构。为了进一步了解高分子化合物的化学结构,需要从单体和高聚物谈起。一切高分子化合物都是由单体聚合而成的。图8-1均聚物结构示意图图8-2共聚物结构示意图(1)质轻高分子材料都比金属轻,一般相对密度在12之间。(2)高比强度由于一个高分子化合物中有几万个甚至百万个原子,而且分子的
5、长度超过直径几万倍,是细长的,分子与分子之间的接触点很多,相互之间的作用力就很大;同时,高分子化合物的分子链是卷曲的,互相纠缠在一起,因此,高分子化合物具有高比强度的特性。(3)弹性由于高分子化合物的分子链卷曲、纠缠在一起,当用力去拉它的时候,这种卷曲的分子可以被拉得长一些,但去掉拉力之后,又恢复到原来卷曲的形状。(4)可塑性由于高分子化合物是由许多很长的分子链构成的,当链的某一部分受热时,其他部分尚受热不多,甚至还没有受热。(5)难结晶由于高分子化合物的分子很大,分子链卷曲,所以不容易排列成为整齐的形式,也就是不容易结晶。(6)耐磨性由于高分子化合物具有较高的分子量,因此耐磨性和抗撕裂强度都
6、比较好。(7)绝缘由于高分子化合物分子中的化合健是共价健,不能电离,因此不能传递电子;又因为高分子化合物的分子细长、卷曲,在受热、受声之后,分子不容易振动,因此,高分子化合物具有对电、热、声的良好绝缘性能。8.2.1高分子材料腐蚀的定义8.2.2高分子材料腐蚀的类型8.2.3高分子材料腐蚀的特点(1)外观的变化出现污渍、斑点、银纹、裂缝、喷霜、粉化及光泽、颜色的变化。(2)物理性能的变化包括溶解性、溶胀性、流变性能,以及耐寒、耐热、透水、透气等性能的变化。(3)力学性能的变化如抗张强度、弯曲强度、抗冲击强度等的变化。(4)电性能的变化如绝缘电阻、电击穿强度、介电常数等的变化。(1)化学老化化学
7、老化是指化学介质或化学介质与其他因素(如力、光、热等)共同作用下所发生的高分子材料破坏现象,主要发生主键的断裂,有时次价键的破坏也属化学老化。(2)物理老化高聚物的物理老化仅指由于物理作用而发生的可逆性的变化,不涉及分子结构的改变。表8-1高分子材料的腐蚀形式高分子材料的腐蚀与本书前面所介绍的金属腐蚀有本质的区别。金属是导体,在常温下的水溶液中,腐蚀多以金属离子溶解进入电解液的形式发生,因此在大多数情况下可用电化学过程来说明;而高分子材料一般不导电,也不以离子形式溶解,因此其腐蚀过程难以用电化学规律来说明。8.3.1介质的渗透8.3.2溶胀与溶解8.3.3应力腐蚀开裂8.3.4氧化降解与交联8
8、.3.5光氧老化8.3.6高能辐射降解与交联8.3.7化学腐蚀8.3.8高分子材料的微生物腐蚀8.3.9物理老化8.3.1.1渗透规律的表征8.3.1.2影响渗透性能的因素1.增重率2.菲克定律1.增重率增重率在高分子材料受介质侵蚀时,经常通过测定浸渍增重率来评定材料的耐腐蚀性能。增重率实质上是介质向材料内渗入扩散与材料组成物质、腐蚀产物逆向溶出的总和。因此,在溶出量较大的情形,仅凭增重率来表征材料的腐蚀行为常导致错误的结论。由于在防腐蚀领域中使用的高分子材料耐腐蚀性较好,大多数情况下向介质溶出的量很少,可以忽略,所以,可将浸渍增重率看作是介质向材料渗入引起的。但在实际的腐蚀实验中,因腐蚀条件
9、的多样性,必须考虑溶出这一因素。增重率是指渗入的介质质量q与试样原始质量的比值,其意义是单位质量的试样所吸收的介质量。2.菲克定律菲克定律由浓度梯度引起的扩散运动,若经历一定时间后,介质的浓度分布只与介质渗入至高聚物内的距离x有关,而不随时间变化图8-3非晶态高聚物溶胀层的结构示意图1)高聚物的影响介质分子在高聚物中的扩散,与材料中存在的空位和缺陷的多少有关。2)介质的影响介质分子的大小、形状、极性和介质的浓度等因素影响介质在高分子材料中的扩散速度。3)温度的影响温度对扩散运动影响较大。4)其他因素的影响高分子材料中的填加剂,因其种类、数量及分布状况等的不同都会不同程度地影响高分子材料的抗渗能
10、力。8.3.2.1高聚物的溶解过程8.3.2.2高分子材料的耐溶剂性(1)非晶态高聚物的溶解非晶态高聚物聚集得比较松散,分子间隙大,分子间的相互作用力较弱,溶剂分子易于渗入到高分子材料内部。(2)结晶态高聚物的溶解结晶态高聚物的分子链排列紧密,分子链间作用力强,溶剂分子很难渗入并与其发生溶剂化作用,因此,这类高聚物很难发生溶胀和溶解。图8-4硬聚氯乙烯中水的渗入量及其对性能的影响1抗拉强度2伸长率3冲击韧度4质量变化(1)极性相近原则极性大的溶质易溶于极性大的溶剂,极性小的溶质易溶于极性小的溶剂。(2)溶度参数相近原则溶度参数是纯溶剂或纯聚合物分子间内聚力强度的度量。(3)溶剂化原则高聚物的溶
11、胀和溶解与溶剂化作用相关。8.3.3.1应力腐蚀开裂现象8.3.3.2应力腐蚀开裂机理8.3.3.3影响应力腐蚀开裂的因素1)高分子材料应力腐蚀开裂是一种从表面开始发生破坏的物理现象,从宏观上看呈脆性破坏,但若用电子显微镜观察,则属于韧性破坏。2)不论负载应力是单轴或多轴方式,总是在比空气中的屈服应力更低的应力下发生龟裂滞后破坏。3)在裂缝的尖端部位存在着银纹区。4)与金属材料的应力腐蚀开裂不同,材料并不发生化学变化。5)在发生开裂的前期状态中,屈服应力不降低。1.银纹与裂缝2.应力腐蚀开裂机理图8-5银纹和裂缝的示意图1.银纹与裂缝图8-6银纹发展成裂缝示意图2.应力腐蚀开裂机理应力腐蚀开裂
12、机理(1)非溶剂型介质包括醇类和非离子型表面活性剂等表面活性介质。(2)溶剂型介质其溶度参数与高聚物的相近,因此对材料有较强的溶胀作用。(3)强氧化性介质如浓硫酸、浓硝酸等。(1)非溶剂型介质非溶剂型介质包括醇类和非离子型表面活性剂等表面活性介质。这类介质对高聚物的溶胀作用不严重。介质能渗入材料表面层中的有限部分,产生局部增塑作用。于是在较低应力下被增塑的区域产生局部取向,形成较多的银纹。这种银纹初期几乎是笔直的,末端尖锐,为应力集中物。试剂的进一步侵入,使应力集中处的银纹末端进一步增塑,链段更易取向、解缠,于是银纹逐步成长、汇合,直至开裂。这是一种典型的应力腐蚀开裂。可用表面能降低的理论来解
13、释这种现象。(2)溶剂型介质溶剂型介质其溶度参数与高聚物的相近,因此对材料有较强的溶胀作用。这类介质进入大分子之间起到增塑作用,使链段易于相对滑移,从而使材料强度严重降低,在较低的应力作用下可发生应力开裂。这种开裂为溶剂型开裂,在开裂之前产生的银纹很少,强度降低是由于溶胀或溶解引起的。对这类介质,若作用时间较短,介质来不及渗透很深,这时也能在一定的应力作用下产生较多银纹,出现应力腐蚀开裂现象。但若作用时间较长,应力较低,则介质浸入会较充分,易出现延性断裂,即不是应力腐蚀开裂。(3)强氧化性介质强氧化性介质如浓硫酸、浓硝酸等。这类介质与高聚物发生化学反应,使大分子链发生氧化降解,在应力作用下,就
14、会在少数薄弱环节处产生银纹;银纹中的空隙又会进一步加快介质的渗入,继续发生氧化裂解。最后在银纹尖端应力集中较大的地方使大分子断链,造成裂缝,发生开裂。这类开裂产生的银纹极少,甚至比上一类还少,但在较低的应力作用下可使极少的银纹迅速发展,导致脆性断裂。这类开裂称为氧化应力开裂,严格地说,不属于环境应力开裂范畴。1)高分子材料性质的影响高分子材料的性质是最主要的影响因素。2)环境介质性质的影响介质对环境开裂的影响,主要决定于它与材料间的相对的表面性质,或溶度参数差值。8.3.4.1高聚物的氧化机理8.3.4.2热氧老化与稳定8.3.4.3臭氧老化与稳定1.链引发这步反应通常主要由物理因素引发,如紫
15、外辐射、离子辐射、热、超声波及机械作用等,也可由化学因素引发,如催化作用,直接与氧、单线态氧、原子氧或臭氧反应。不过,通过分子氧与高聚物直接反应夺走一个氢原子来引发反应是不可能的,因为这是一个吸热反应,需要12.516.7kJ/mol的热量。2.链增长引发过程生成的大分子自由基(R)很容易通过加成反应与O2作用,生成高分子自由基(ROO),ROO能从其他高聚物分子或同一分子上夺取氢生成高分子氢过氧化物3.链支化高分子氢过氧化物分解产生自由基4.链终结当氧的压力高(如与空气中相等或更高)时,R与O2的结合速率非常快,以至RRO2,终止反应几乎完全按式(8-10)中的第一个反应进行。(1)链式反应
16、终止剂(主抗氧剂)抗氧剂(AH)主要是通过与自由基作用,而使之被捕获或失去反应活性。(2)抑制性稳定剂(辅助抗氧剂)主要有过氧化物分解剂和金属离子钝化剂。杀菌剂就是能够杀死或除掉各种微生物,对材料或零件的性能无损、对人体无毒害并在各种环境下能保持较长时间杀菌效果的化学药剂。有许多化学药剂如水杨酸、水杨酰苯胺、8-烃基喹啉铜肟和菲绕啉等都可作为杀菌剂。杀菌剂应该根据材料、霉菌种类和杀菌期限等各种条件选择使用。8.3.5.1光氧化机理8.3.5.2光氧老化的防护图8-7日光的能量分布与化学键的键强度图8-8线型聚乙烯在100热氧化和253.7nm光照下30光氧化的氧吸收(1)光屏蔽剂加入光屏蔽剂是
17、使紫外光不能进入高聚物内部,限制光氧老化反应,使反应停留在高聚物的表面上,从而使高聚物得到保护。(2)光吸收剂紫外光吸收剂对紫外光有强烈的吸收作用,它能有选择性地将对高聚物有害的紫外光吸收,并将激发能转变为对高聚物无害的振动能释放出来。(3)猝灭剂猝灭剂是把受光活化的大分子激发能通过碰撞等方式传递出去,用物理方式消耗掉,也称能量转移剂。(4)受阻胺受阻胺已成为当今效能最优良的光稳定剂(受阻胺也表现出良好的抗热氧老化性能)。8.3.6.1高能辐射降解与交联机理8.3.6.2高能辐射降解与交联的防护高能辐射源有、X射线,中子,加速电子等。波长约为10-410nm,能量巨大。当高分子材料受到这些高能
18、射线作用时,如辐射剂量很大,可以彻底破坏其结构,甚至使它完全变成粉末;在一般剂量的辐射下,高分子材料的性质也有不同程度的变化。辐射化学效应是大分子链的交联与降解。对大多数高聚物来说,交联与降解是同时发生的,只是何者占优而已。辐射破坏的防护方法有两类:一类是通过聚合物本身的化学结构修饰以增加材料的辐射稳定性,称为内部防护;另一类是外加防护剂,称为外部防护。图8-9PET的ln-1/关系符合Arrhenius方程8.3.7.1溶剂分解反应 溶剂分解反应通常指CX链断裂的反应,这里X指杂(非碳)原子,如O、N、Si、P、S、卤素等。发生在杂链高聚物主链上的溶剂分解反应是主要的,会导致主链的断裂8.3
19、.7.2取代基的反应 饱和的碳链化合物的化学稳定性较高,但在加热和光照下,除被氧化外还能被氯化。8.3.7.3与大气污染物的反应 许多长期在户外使用的塑料,能被大气中的污染物如SO2、NO2等侵蚀。通常饱和高聚物在没有光照的室温条件下,对SO2、NO2是相当稳定的,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。而结构为(CH24OCONHCH26COOn的高聚物如尼龙66和聚亚胺酯却受到侵蚀,同时出现降解和交联,并以交联为主8.3.8.1高分子材料微生物腐蚀的特点8.3.8.2微生物腐蚀的防护(1)专一性对天然高分子材料或生物高分子材料,酶具有高度的专一性,即酶/高聚物以及高聚物被侵蚀的位置都是固定的。(2)
展开阅读全文