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中国腐蚀与防护学报    DOI: 10.11902/1005.4537.2025.129
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超浸润海洋防污防腐涂层的研究进展

张凯1,王健阳2,李祥宇2,桂泰江1,王福会2,徐大可2

1. 海洋化工研究院有限公司 高端装备涂料全国重点实验室 青岛 266071

2. 东北大学 数字钢铁全国重点实验室 沈阳 110819

Process on Superwetting Coatings with Anti-Biofouling and Anti-Corrosion Properties
引用本文:

张凯, 王健阳, 李祥宇, 桂泰江, 王福会, 徐大可. 超浸润海洋防污防腐涂层的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 10.11902/1005.4537.2025.129.

全文: PDF(1225 KB)  
摘要: 海洋生物污损与腐蚀现象严重威胁海上装备、船舶及油气管道等设施的安全运行。涂层技术作为一种经济环保且高效的表界面修饰手段,在缓解上述问题方面展现出显著优势。然而,传统海洋防护涂层存在环境毒性高、基材兼容性差和耐久性不足等固有缺陷,难以满足复杂海洋环境下的长效防护需求。为此,开发更加绿色环保,高效耐久的海洋涂层成为当前研究热点。本文从表面润湿性设计角度出发,系统评述了四种典型超浸润海洋防护涂层的研究进展,并对其未来发展方向进行了展望,为新型海洋防护涂层的设计提供理论参考。
关键词 生物污损腐蚀涂层海洋防护超浸润    
Abstract:Marine biofouling and corrosion pose severe threats to the safe operation of offshore equipment, ships, and oil/gas pipelines. Coating technology, as an economical, environmentally friendly, and highly efficient surface/interface modification approach, has demonstrated significant advantages in mitigating these issues. However, traditional marine protective coatings suffer from inherent limitations, including high environmental toxicity, poor substrate compatibility, and insufficient durability, making them inadequate for long-term protection in complex marine environments. Consequently, the development of greener, more efficient, and durable marine coatings has become a key research focus. This review systematically summarizes the research progress of four typical superwetting marine protective coatings from the perspective of surface wettability design and discusses their future development directions, providing theoretical guidance for the design of next-generation marine protective coatings.
Key wordsbiofouling,    corrosion,    coating,    marine protection,    superwetting
收稿日期: 2025-04-27     
基金资助:高端装备涂料全国重点实验室开放课题基金;国家自然科学基金
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