采用化学氧化聚合方法、以不同摩尔比的苯胺与邻甲苯胺共聚,将疏水性基团─CH3引入聚苯胺分子中,制备了一系列具有微/纳米结构的苯胺/邻甲苯胺共聚物。采用红外光谱、紫外–可见吸收光谱、循环伏安曲线测量、X射线衍射等分析手段表征了苯胺/邻甲苯胺共聚物微/纳米结构,并通过扫描电镜(SEM)对其形貌进行了分析。与聚苯胺和聚邻甲苯胺均聚物进行对比,通过Tafel极化曲线和电化学阻抗谱测定了不同摩尔比的苯胺/邻甲苯胺共聚物在0.1 mol/L H2SO4溶液中的腐蚀行为,测试了不同涂层的水接触角。结果表明,─CH3的引入增大了涂层的水接触角,使苯胺/邻甲苯胺共聚物的防腐蚀性能优于聚苯胺。当苯胺、邻甲苯胺按1∶1摩尔比共聚时,得到的苯胺/邻甲苯胺共聚物有一定的结晶性,对水的接触角最大(为65°),且防腐性能最佳,防腐蚀效率达91.1%。
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将不同体积分数的定向碳纳米管(A-MWNT)通过溶液共混的方法填充到天然橡胶中,经过室温交联硫化,得到A-MWNT填充的天然橡胶复合材料。对比普通非定向碳纳米管(MWNT),观察了A-MWNT在天然橡胶基体中的分散情况,研究了A-MWNT对橡胶复合材料玻璃化转变温度(Tg)、高温交联放热和导热性能的影响,并进行了机理分析。研究表明:A-MWNT在与天然橡胶溶液共混过程中经超声波振荡和搅拌后会被部分打乱。但是在微区单元内是定向的,在整体上呈非定向。随着A-MWNT填充量的增加,Tg逐渐下降后又有回升之势,高温交联固化放热逐渐增大,复合材料的导热率较之同条件下MWNT填充的复合材料的导热率大,且增长速度较快,在填充分数为10%时,导热率跃增到0.735 W/(m·K),增加了222.4%。
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