用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112745738A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011577851.4

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层及制备方法。所述劣化免疫仿生防护涂层为混凝土基体上的防护涂层,所述劣化免疫仿生防护涂层由底漆和面漆两层组成;且两层间互相扩散并发生化学交联,形成分子交联互穿网络。所述的底漆为GO改性的聚脲基双壁微胶囊和聚多巴胺在环氧树脂中分散均匀,得到的自修复环氧粉末或者自修复环氧溶液,所述底漆成膜的厚度为250‑1000μm;所述的面漆为二维材料复合聚氨酯/聚脲溶液,所述面漆成膜的厚度为100‑2000μm。所述用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层,从物理裂纹修复和耐化学侵蚀两方面对混凝土进行防护,实现了对混凝土结构劣化的免疫,克服了现有技术中防护涂层容易破损、不能修复的缺陷,具有重要的经济价值和社会效益。

    用于海洋工程的劣化免疫仿生防护界面及制备方法

    公开(公告)号:CN112808550B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202011578725.0

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了用于海洋工程的钢筋混凝土劣化免疫仿生防护界面及制备方法。所述劣化免疫仿生防护界面由内到外依次由底漆、中间漆和面漆三层组成;且相邻两层互相扩散并发生化学交联,形成分子交联互穿网络;所述的底漆为缓蚀剂‑聚氨酯共混体系,所述底漆成膜的厚度为80‑150μm;所述的中间漆为GO改性的聚脲基双壁微胶囊在聚多巴胺/聚脲弹性体中分散均匀,得到的自修复聚脲溶液,所述中间漆成膜的厚度为250‑500μm;所述的面漆为GO改性的环氧树脂溶液,所述面漆成膜的厚度为100‑500μm。所述劣化免疫仿生防护界面模拟人体免疫系统三道防线,采用“隔‑阻‑缓”的结构体系,通过钢筋结构的外防护表层、抗渗防腐基体、阻锈钢筋骨架的优化设计,实现了对钢筋混凝土的仿生化免疫防腐处理。

    用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112745738B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202011577851.4

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层及制备方法。所述劣化免疫仿生防护涂层为混凝土基体上的防护涂层,所述劣化免疫仿生防护涂层由底漆和面漆两层组成;且两层间互相扩散并发生化学交联,形成分子交联互穿网络。所述的底漆为GO改性的聚脲基双壁微胶囊和聚多巴胺在环氧树脂中分散均匀,得到的自修复环氧粉末或者自修复环氧溶液,所述底漆成膜的厚度为250‑1000μm;所述的面漆为二维材料复合聚氨酯/聚脲溶液,所述面漆成膜的厚度为100‑2000μm。所述用于水利工程的劣化免疫仿生防护涂层,从物理裂纹修复和耐化学侵蚀两方面对混凝土进行防护,实现了对混凝土结构劣化的免疫,克服了现有技术中防护涂层容易破损、不能修复的缺陷,具有重要的经济价值和社会效益。

    用于海洋工程的劣化免疫仿生防护界面及制备方法

    公开(公告)号:CN112808550A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011578725.0

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明公开了用于海洋工程的钢筋混凝土劣化免疫仿生防护界面及制备方法。所述劣化免疫仿生防护界面由内到外依次由底漆、中间漆和面漆三层组成;且相邻两层互相扩散并发生化学交联,形成分子交联互穿网络;所述的底漆为缓蚀剂‑聚氨酯共混体系,所述底漆成膜的厚度为80‑150μm;所述的中间漆为GO改性的聚脲基双壁微胶囊在聚多巴胺/聚脲弹性体中分散均匀,得到的自修复聚脲溶液,所述中间漆成膜的厚度为250‑500μm;所述的面漆为GO改性的环氧树脂溶液,所述面漆成膜的厚度为100‑500μm。所述劣化免疫仿生防护界面模拟人体免疫系统三道防线,采用“隔‑阻‑缓”的结构体系,通过钢筋结构的外防护表层、抗渗防腐基体、阻锈钢筋骨架的优化设计,实现了对钢筋混凝土的仿生化免疫防腐处理。