【摘 要】
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六羟甲基三聚氰胺是一种重要的树脂用原料。在六羟甲基三聚氰胺合成过程中,中间产物低羟甲基三聚氰胺极易吸附到温度传感器金属套管表面,导致表面粘附大量的羟甲基三聚氰胺,阻碍温度传感器对反应釜内温度变化响应,影响工艺参数控制。对此,论文以低碳钢套管为对象,开展了表面超疏水涂层制备技术研究,并分析含超疏水涂层的温度传感器在六羟甲基三聚氰胺合成反应釜使用7天后温度响应性能变化,其研究结果对提高六羟甲基三聚氰胺
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六羟甲基三聚氰胺是一种重要的树脂用原料。在六羟甲基三聚氰胺合成过程中,中间产物低羟甲基三聚氰胺极易吸附到温度传感器金属套管表面,导致表面粘附大量的羟甲基三聚氰胺,阻碍温度传感器对反应釜内温度变化响应,影响工艺参数控制。对此,论文以低碳钢套管为对象,开展了表面超疏水涂层制备技术研究,并分析含超疏水涂层的温度传感器在六羟甲基三聚氰胺合成反应釜使用7天后温度响应性能变化,其研究结果对提高六羟甲基三聚氰胺产物收率,改善产品质量有重要作用。其主要的研究结果包括:
①以低碳钢为对象,通过单因素实验和正交实验优化化学刻蚀法工艺,刻蚀剂由11%HF和9%HNO3的混合酸液组成,当刻蚀温度26℃、时间8min时,刻蚀效果最佳,接触角达到83.5°。
②研究超疏水涂层制备方法并评价其性能。以12.0mmol/L硬脂酸的乙醇溶液在刻蚀过的低碳钢表面进行自组装,通过单因素实验和正交实验优化修饰工艺条件,当温度32℃、修饰60min时,接触角达到158.3°。
③低碳钢表面超疏水涂层表现出良好稳定性、耐蚀性、硬度高。室温放置60d,接触角仅降低1.0°;3.5%NaCl溶液中,Ecorr由涂层前的-138mV提高到-107mV,Icorr减少2个数量级。
④将含有超疏水涂层的温度传感器金属套管浸入六羟甲基三聚氰胺合成反应釜,研究含超疏水涂层的温度传感器在使用一周后温度响应性能变化,超疏水涂层温度传感器与标准温度计初次测试偏差为0.76%,两支温度传感器使用一周后偏差为3.12%,超疏水温度传感器表面有少量白色附着物。
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