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文档简介

第*期作者等:文件标题5论文题目要干练醒目,去掉“研究”字,一般不超过20个字。作者人数在6人以内,名字用逗号分隔。单位在名称下,单位名称由全名、次单位、区域、城市和邮政编码组成,后跟逗号。论文被录用后,作者姓名及单位、基金项目内容不允许变更改性氧化石墨烯/聚苯胺防腐材料的制备及性能风见宴1,2,王鹤川1,2*,镇秀廷1,2,王诵1,2(1 .陕西科技大学轻工业工程学院,陕西西安;2.陕西西安轻工业国家实验教学示范中心)您可以通过单击中国图书馆分类法,列出一个或多个中间图表分类编号。摘要:利用双子表面活性剂(GS)的氧化石墨烯(GO)的插层修饰,使改性氧化石墨烯(GSGO)、苯胺(An)成为单体,并引发过硫酸铵(APS),GSGO由in situ聚合将GSGO/PANI与水性醇酸树脂(WAR)混合,以获得GSGO/PANI/WAR防腐涂层。GSGO和复合材料的形式和结构表征为FTIR、Raman、XRD和SEM。结果是GS插入到GO中的切片上,GSGO中的层间距变大,棒状聚苯胺分散在GO中的切片上,形成薄片插入结构。根据动作电位极化和电化学阻抗谱测试,GSGO/PANI/WAR复合涂层的耐蚀性高于纯WAR涂层。在复合涂层中,如果w(GSGO)=10%,则GSGO/PANI/WAR-2涂层的耐蚀性最高,极化电阻为7.98107cm2;腐蚀速度1.2610-4 mm/a,电阻|Z|最大5.25106cm2。腐蚀电流密度从9.8210-6A/cm2减少到1.0810-8A/cm2,腐蚀电位从-0.56V增加到-0.28V。(摘要必须找出那篇文章的研究目的、研究方法、有结论的资料,多利用资料说话,不要空口说白话,不要出现公式,去掉“正文”这个字,不要出现参考文献序列。摘要一般不超过300个字)关键词:双子表面活性剂;氧化石墨烯;聚苯胺;防腐性能(关键字一般列5-8关键字,单词间加分号)中间图表分类编号:TQ630单据标识代码:a单据编号:1003-5214 (2018) 00-0000-00英文标题对应中文标题,标题中省略冠词,去掉“Study on”等字。preparation and properties of modified graphene oxide/poly aniline anti corrosive materials击剑-严1,2,王学-楚1,2,*陈秀-廷1,2,王学-宋1,2(1 .college of bio resources chemical and materials engineering,Shaanxi university of science and technology,许可的,Shanxi,China2.national demonstration center for experiemental light chemistry engineering education,Shaanxi university of science technology,授权姓氏用大写,名字用首字母大写。单位名称是完整名称,没有缩写,例如Lab。DOI号的最后8位是原稿编号的前4位和最后4位,截止日期是原稿编号的前8位,上传修改稿需要完成。作者简介和联系方式(包括星号)必须包括姓名、出生年份、性别、学历、职称,并与审查报告一致。abstract : Gemini msurfacts(GS)modified graphene oxide(go),gsgo,was prepared by intercalation method . then,the results showred that GS was intercalated into the layers of go,And the interlayer spacing of gsgo were increassed。moreover、rod-like poly aniline was dispersed in go sheet layers、Forming flaky intercalation structure . tafel polaralization And electionthe corrosion current density was 1 . 08 10-8 a/cm 2,Lower than that of pure war coating(9 . 8210-6 a/cm 2),and the cooting缩写第一次出现在摘要中时,必须记下全名)Key words:gemini surfactantGraphene oxidePolyanilineAnticorrosive property(英语关键字对应于中文关键字,第一个字母为小写,单词用分号分隔。)foundation item : national key rd program of China(2017 yvb);national natural science foundation of China()(英文基金名称必须与中文相符,与发行的审查报告相符)正文(宋体,10pt字,行距1.05倍,正文字体不使用粗体或黑体)水性聚氨酯(WPU)具有无毒、无味、不连续性等优点,是传统溶剂基聚氨酯的好替代品,广泛应用于织物涂层、合成皮革、天然皮革整理等领域1但是,WPU大部分是线性分子,交联度低,机械特性差,不耐磨,不耐水解,织物涂层等限制了作为薄膜材料的应用。纳米材料改性水性聚氨酯是高性能水性聚氨酯的未来制造趋势3。石墨烯是以SP2混合轨道按蜂窝晶格排列的碳原子单层二维晶体,是一种聚合物基纳米复合材料的填充物4,5,具有良好的导电性、导热性和机械性能。用适当的方法合成石墨烯,可以大大提高聚合物基体的理化性能69。但是石墨烯的表面没有作用力,石墨烯层之间有强大的范德瓦尔斯作用,石墨烯层可以轻松地在溶液或聚合物中复合,极大地限制了石墨烯的应用10,11。石墨烯衍生链氧化石墨烯(GO)可以在表面提供环氧、羟基和石墨烯的变形可能性,因此更好地与聚合物兼容12,13。希望对WPU进行功能性改变,将高硬度、导电、热导率等特殊特性应用于WPU,提高聚氨酯涂层的特殊耐摩擦、抗静电、导电导热、阻燃、电磁屏蔽等的性能和功能性1416。为了解决WPU的机械性能差、耐磨性等缺点,使用graphene和衍生物高强度和高硬度对WPU进行了修改。本文利用环氧氯丙烷修改GO表面,反应环氧氯丙烷和GO表面的羧基,将环氧化功能化氧化石墨烯17、WPU用作GO的基体树脂,将纳米填料和WPU质量浓度不同的环氧树脂混合后,在干膜形成过程中,利用环氧基高反应活性将环氧树脂嵌入聚氨酯分子中,作为纳米增强材料加入WPU分子前言部分明确说明问题的最新发展及问题,说明研究工作的价值。包括:(1)介绍本研究领域的背景;(2)现有研究结果的优缺点是什么?(3)陈述需要进一步研究的原因。(4)详细说明作者这项研究的目的。本文件的阶层编号为阿拉伯数字,格式为1、1.1、1.1.1。(5)简述本文进行的研究工作和重要性。1实验部分1.1试剂和仪器石墨粉末,工业级,青岛天达石墨有限公司;艾菲(艾菲)、磷酸、高锰酸钾、纯分离、浓硫酸(质量分数98%)、国家医药集团化学试剂有限公司;二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚二醇(PTMG2000)、二羟基甲基丙酸(DMPA)、工业等级、烟台路化学有限公司;三乙胺(茶)、N、N-二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基吡咯酮(NMP)、碘化钾(KI)、氟化钾(KF)、过氧化氢(质量分数为30%)VECTOR-22傅里叶变换红外光谱仪,美国瑟莫公司;D/max2200PC类型x射线多晶衍射分析器(XRD),德国Bruker AXS公司;H-7650透射电镜(TEM),日本日立公司;Y92-2D超声波粉碎机,宁波新茨生物技术公司;euro star 20型搅拌机,ACA(广州)仪器设备有限公司1.2方法1.2.1水杨醛亚胺配体(I)的合成正文合成路径为:合成路径是使用chemdraw软件创建的,并存储为双击模式,复合数字罗马数字,反应箭头使用反应条件;添加替代基本注释,不编号,不加标题。在100毫升反应瓶中依次添加3-菱-5-甲氧基水杨酸醛(2.70g,10ml),无水乙醇(20 mL)和1.0 g分本身(4)。室温搅拌5min,加入2,6-二甲基环己烷胺(1.27g,10mol),室温搅拌反应16h。从反应瓶中析出并过滤黄色固体。将固体溶解在热乙醇中,在0 oC冰箱中再结晶,滤出1.78 g黄色固体物I,产率为47.0%。1 HNMR (CDC L3,400mhz),3360113.15(s,1h,oh),8.24 (s,1h,ch=n),7.20至6.6713cnmr (CDC L3,100mhz),3363660.8,153.8,152.3,150.6,132.7,129.2,128.2,126.2,125.5Esi-ms、m/z 3336380.25 m h。用科学的术语详细说明实验程序,明确每个反应物的名称和正关系,化合物的数量尽量用绝对数量表示,包括使用量、温度、反应时间、产品特性、产量、产量等信息的调查因素,请提出最佳条件。使用上标来区分文字的正斜体。2结果和讨论2.1 FTIR分析图1是GO、GSGO、GO/PANI和GSGO/PANI的FTIR频谱。图1曲线a到3320cm-1的宽峰值为GO到o-h的伸缩振动19。1730、1235和1050cm-1分别对应于GO中的羧基和羰基CO伸缩振动、羧基的-C50 O伸缩振动和c-o-c伸缩振动,这些峰值对应于GO中的-oh、-COOH与曲线a相比,曲线b中2926和2880cm-1的吸收峰是GS的特征峰20,即GS的长碳链中亚甲基c-h的不对称和对称伸缩振动。上述分析表明,GSGO已成功准备就绪。图1曲线c和曲线d中GO/PANI和GSGO/PANI复合材料的吸收峰分别属于1574和149

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