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【新型纳米阻燃耐磨防腐材料1】高耐磨耐蚀RCC树脂/陶瓷聚合体的研究与应用
时间:2021-12-15

电厂FGD脱硫系统中高耐磨耐蚀RCC树脂/陶瓷聚合体材料的研究与应用

 

曾邵1 杨增朝2 华平1

1.上海富晨化工有限公司技术研究中心,上海200241

2.中国科学院理化技术研究所,北京,100190)

 

 要:针对现有电厂FGD脱硫系统的耐磨防腐蚀要求和采用先进陶瓷基复合材料的现状,研发了一种新型具有高耐磨耐蚀性能RCC树脂/陶瓷聚合体材料。这种材料以高性能树脂为基体,以球形多孔陶瓷和纳米氧化锆为骨架材料,以碳化硅晶须为补强增韧材料。通过研究耐磨性能、热稳定、粘接性能及力学性能可知,这种聚合体材料具有优良的耐磨性能,与基面粘接强度高,不失为电厂耐磨耐蚀材料的一种不错的选择。

关键词:电厂脱硫;耐磨耐蚀;力学性能热稳定性;陶瓷复合材料

 

中图分类号:TQ317.9

 

 

Research and application of RCC resin / ceramic polymer with high wear resistance and corrosion resistance in FGD desulfurization system of power plant

ZENG Shao, YANG Zeng-chao, YANG Hua-ping 

 

ABSTRACT: In view of the requirements of wear and corrosion resistance of FGD desulfurization system in power plants and the current application of advanced ceramic matrix composites available, a new type of RCC resin ceramic polymer composite material with high wear and corrosion resistant is developed. This material is based on high performance resin, using spherical porous silicon carbide ceramics and nano-zirconia as skeleton materials, and using silicon carbide whiskers as reinforcing and toughening materials. In this paper, the wear resistancethermal stabilitymechanical properties, adhesive property of polymer material are studied. The results show that the polymer material has excellent wear resistance and high bonding strength with the base surface, which can be regarded as a good choice for wear-resistant and corrosion-resistant materials in power plants.

Key words: Flue gas desulfurizationanticorrosion and anti-wearmechanical propertiesthermal stabilityceramic matrix composit

 7660419 邮箱zs@fuchem.com

 

 

0 前言

我国大多数燃煤电厂采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术[1]这种技术采用的FGD系统内循环运行的材料主要是石灰石-石膏浆液及其他物料。这些流体不但具有一定的腐蚀性,更具有较强的磨损性,对浆液循环泵、叶片及管道等脱硫装置产生严重的腐蚀、磨损作用[2]

现有的FGD脱硫系统的耐磨耐蚀材料主要有镍基耐蚀合金、橡胶衬里、鳞片胶泥、耐磨鳞片胶泥、玻璃钢、耐蚀塑料、耐蚀硅酸盐材料等。这些材料具有不同的性能特点,应用区域也各不相同。针对重点区域磨损需求,不少专业学者和技术人员对先进陶瓷基复合材料做了大量研究,一般采用级配的碳化硅(SiC)、刚玉粉(主要成分为Al2O3)或陶瓷粉(主要成分为SiO2Al2O3)与环氧树脂(或环氧乙烯基酯树脂)复合,研制出多种陶瓷类耐磨耐蚀材料[3][4][5]。其中碳纳米材料改性树脂/陶瓷/纤维混杂复合材料是根据不同材料组合的力学性能差异研制出来的,目前已有成功应用案例[6],但是研究者未进一步对比测试上述陶瓷混杂复合材料和普通复合材料的耐磨性能指标差距。陶瓷粉分为许多种类,即使是同一种陶瓷粉,也会因为其生产工艺不一样而具有不同的微观结构,进而表现出较大的性能差异。譬如相比微米结构陶瓷,纳米结构陶瓷的隔热效果明显提高[7]。本文以高性能树脂为基体、以球形多孔陶瓷和纳米氧化锆等为骨架材料,以碳化硅晶须为补强增韧材料,研制了一种新型具有高耐磨耐蚀性能RCC树脂/陶瓷聚合体材料,对其耐磨性能、热稳定性、粘接性能力学性能进行了研究。

1 RCC树脂/陶瓷聚合体材料的实验研制

1.1原材料

RCC树脂/陶瓷聚合体材料研制所需的材料包括高性能的环氧树脂、球形多孔陶瓷(图1)、碳化硅晶须(图2)、纳米氧化锆、固化剂、偶联剂以及其他助剂。

 

 

1  球形多孔陶瓷的放大照片

2 纳米碳化硅晶须扫描电镜图

1.2工艺

首先分别对球形多孔陶瓷、碳化硅晶须、纳米氧化锆采用偶联剂进行表面改性处理,然后按照一定的比例将它们先后倒入到已添加助剂的高性能树脂中,并搅拌均匀,最后加入固化剂,再次搅拌均匀,即可制备出RCC树脂/陶瓷聚合体材料。最后,RCC树脂/陶瓷聚合体材料涂覆到经喷砂处理的钢板上制成样块。

1.3性能测试设备及标准

摩擦磨损性能测试设备采用美国Falex 多试件摩擦磨损试验机,测试标准采用《塑料滑动摩擦磨损试验方法》(GB/T 3960-2016)。

热稳定性测试设备采用普通热稳定性测试仪。它由加热炉体、恒温水槽、送试样机构和控温仪表4个部分组成。

力学性能测试设备采用德国Zwick Roell集团制造的Zwick Allround电子万能材料试验机,测试标准采用《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》(GB/T 1447-2005)、《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T 1449-2005)。

底涂粘接性能测试设备采用进口HATE液压附着力测试仪。测试方法采用《用便携式附着力测试仪测定涂层拉脱强度的标准试验方法》(ASTM D 4541-2009)中的拉开法

2测试结果与分析

2.1 RCC树脂/陶瓷聚合体材料摩擦磨损性能分析

3是纯树脂样块(1#)、VEGF-1耐磨鳞片胶泥样块(2#)与RCC树脂/陶瓷聚合体样块(3#)、在不同摩擦时间下的磨损量折线图。在60min时,RCC树脂/陶瓷聚合体样块(3#)样块的磨损量为1.0mgVEGF-1耐磨鳞片胶泥样块(2#)样块的磨损量为5.2mg,纯树脂样块(1#)样块的磨损量是13.8mg。这表明在树脂基体中加入球形多孔陶瓷、纳米氧化锆和碳化硅晶须可大大提高RCC树脂/陶瓷聚合体的耐摩擦性能。这是因为碳化硅晶须和纳米氧化锆具有较高的表面能,对树脂中的大分子链产生吸附作用,从而可以传递和吸收分子链之间的应力,同时阻碍树脂中的大分子呈条状剥离,减弱树脂基体的摩擦磨损;更重要的是,球形多孔陶瓷骨架对树脂基体具有很强的束缚作用,可以有效减少树脂基体在摩擦过程中产生的形变,同时球形多孔陶瓷的特殊结构成为载荷的主要承受骨架,分担了绝大部分载荷,减少了树脂基体与外界的摩擦接触,有效地保护了树脂基体,使磨损量降低到最低水平。

 

 

 

 

3 纯树脂(1#)VEGF-1耐磨鳞片胶泥(2#)RCC树脂/陶瓷聚合体(3#)的磨损量折线图

2.2 RCC树脂/陶瓷聚合体材料热稳定性分析

RCC树脂/陶瓷聚合体(样件尺寸为30mm×6 mm×4mm)的热稳定性进行测试,并与VEGF-1耐磨鳞片胶泥、纯树脂的热稳定性进行对比。设定加载速率为1mm/min,测量RCC树脂/陶瓷聚合体的尺寸随温度改变而出现的变化,观察RCC树脂/陶瓷聚合体在高温条件下的尺寸稳定性。测试结果如图4所示。

 

 

4 纯树脂(1#)VEGF-1耐磨鳞片胶泥(2#)RCC树脂/陶瓷聚合体(3#)的热稳定曲线

从图4中可以看出,纯树脂基体1#)在温度大于80℃时开始发生热变形,到180℃时,热变形量达到0.72%;而以这种树脂制成的VEGF-1耐磨鳞片胶泥在温度120℃时开始发生形变,在180℃时热变形量为0.34%;而RCC树脂/陶瓷聚合体的在180℃时仍然没有发生尺寸变化,这说明球形多孔陶瓷、碳化硅晶须、纳米氧化锆等材料的加入使RCC树脂/陶瓷聚合体的热稳定性与VEGF-1耐磨鳞片相比至少提高了50%。这是因为这些骨架材料本身耐热性较高,在高温条件下不易发生形变,同时球形多孔陶瓷特殊的球形空洞结构还可以约束树脂基体的形变。

2.3 RCC树脂/陶瓷聚合体与基体的粘接性能分析

150mm×150mm×5mm的单面钢板上进行喷砂除锈,使除锈等级达到Sa2.5级,即粗糙度达到75左右,再将配制好的RCC树脂/陶瓷聚合体底涂层涂覆在钢板上。钢板样件经固化处理后再进行测试,共测试了5个样件,金属粘接头的直径为19.2mm,粘接面积为280.0mm2

拉开法是可以在涂装现场检测附着力的方法,能更加直观、及时地测出涂层对基材的附着力[8]。从表1看出,RCC树脂/陶瓷聚合体底涂的附着力大于20MPa,而目前广泛使用的耐磨内衬材料丁基橡胶的附着力不超过8MPa。这说明RCC树脂/陶瓷聚合体在粘接性能方面远远优于衬胶。

 

 

 

 

1 RCC树脂/陶瓷聚合体底涂粘接强度  /MPa

指标名称

样件1

样件2

样件3

样件4

样件5

平均值

附着力

21.0

20.5

22.0

21.5

21.0

21.2

 

2.4 RCC树脂/陶瓷聚合体的力学性能分析

采用电子万能材料试验机对RCC树脂/陶瓷聚合体(样件尺寸为30 mm×6 mm×4mm)的抗弯强度和抗压强度进行测试,共测试了5个样件,测试结果见表2

2 RCC树脂/陶瓷聚合体力学性能测试结果      /MPa

指标名称

样件1

样件2

样件3

样件4

样件5

平均值

抗弯强度

29

31

27

31

28

29.25

抗压强度

302

295

289

298

285

293.8

从表2可以看出,RCC树脂/陶瓷聚合体的平均抗弯强度29.25MPa,平均抗压强度293.8MPa,而目前广泛使用的耐磨内衬材料丁基橡胶的抗弯强度小于10MPa,抗压强度小于100MPa,这说明RCC树脂/陶瓷聚合体在力学性能方面远远优于衬胶。

3 RCC树脂/陶瓷聚合体的应用

针对FGD系统内高磨损区域、设备或管道的磨损特点和要求,以高耐磨耐蚀RCC树脂/陶瓷聚合体材料为基础,可以制定FGD系统耐磨防腐蚀问题解决方案。

目前RCC树脂/陶瓷聚合体已应用于FGD系统脱硫塔内防腐蚀部位、浆液循环管道弯头、变径接头、法兰端面等易磨损部位的修复,也广泛应用于含大量粉尘、耐磨防腐蚀需求高的领域。山东某石化热电厂、新疆某热电厂等已在典型工艺过程中应用该产品,收到良好效果,每年节省大量的维修费用,也延长了装置和设备的运行时间。

4 结论

通过上述耐磨性能、热稳定、粘接性能及力学性能分析可知,RCC树脂/陶瓷聚合体具有如下优点一种优质耐磨耐蚀材料

1)适应性广。针对不同应用环境和部件,可调整RCC树脂/陶瓷聚合体的制作配比,使其满足各种复杂工况。

2耐磨性好。经过特殊处理RCC树脂/陶瓷聚合体具有优异的耐磨性能,表面光洁度高运行阻力小耐磨强度高

3防腐性优RCC树脂/陶瓷聚合体可耐酸、碱、盐水、有机溶剂、氧化物等多种介质的腐蚀

4)粘接性强。RCC树脂/陶瓷聚合体配套专用底涂具有超强的附着力,可以直接涂刷在碳钢、不锈钢、钛、玻璃纤维、复合材料、塑料及混凝土的表面[8]RCC树脂/陶瓷聚合体与碳钢基体的粘接强度大于20MPa,其粘接性能远优于衬胶。

5力学性能。RCC树脂/陶瓷聚合体的平均抗弯强度和平均抗压强度均远远超过衬胶。

5)安全性高。RCC树脂/陶瓷聚合体具有较高的热稳定性,180℃时形变仍然很小。产品为难燃设计,可有效消除施工过程中的火灾隐患。

6)工艺性佳。施工简单、方便,且RCC树脂/陶瓷聚合体可修复性好,使用寿命长。

 

 

 

 

 

参考文献

[1]耿宣.燃煤电厂湿法脱硫废水零排放技术进展[J]. 中国科技期刊数据库 工业A, 2017(3):00056-00057.

[2]吴忠标.燃煤锅炉烟气除尘脱硫设施运行与管理(试用)[M].北京北京出版社, 2007.

[3]李玉宇,朱正芳.脱硫系统陶瓷聚合物复合材料的研制与应用[C].第十四届全国耐磨材料大会. 第十四届全国耐磨材料大会论文集2015.

[4]刘军,朱正芳.燃煤电厂脱硫设备新型内衬材料的研制与应用[J]. 电力科技与环保, 2016, 32(5):39-40.

[5]王俏俏, 李强, 于景媛. 多孔Al2O3陶瓷/纳米ZrO2颗粒/环氧树脂复合材料的制备及性能研究[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版), 2015(2):115-119.5.

[6]曾邵.碳纳米材料改性树脂/纤维/陶瓷超混杂复合材料的力学性能研究及应用[J].山东工业技术, 2016(15):28-29.

[7]李宵娜.微纳米结构陶瓷涂层-合金基底体系的力学性能研究[D].北京中国科学院力学研究所.2013.

[8]陆士平,江国萍,潘晓龙,.树脂鳞片衬里专用底涂层粘接强度的检测与评价[J].全面腐蚀控制,2009,23(1):29-33.