The aim of this work was to assess the effect of polyaniline salts (PA การแปล - The aim of this work was to assess the effect of polyaniline salts (PA ไทย วิธีการพูด

The aim of this work was to assess

The aim of this work was to assess the effect of polyaniline salts (PANI-HA) with various dopant types
on the mechanical and corrosion properties of organic protective coatings dependent on the pigment
volume concentration. The doping acids used included phosphoric acid (H3PO4), sulphuric acid (H2SO4),
hydrochloric acid (HCl), p-toluenesulphonic acid (PTSA), and 5-sulphosalicylic acid (CAS). The polyaniline
salt types were described by their physico-chemical parameters. An epoxy ester resin was used as the
binder for the organic coatings. The organic protective coatings included the various PANI-HA types. The
prepared organic coatings were subjected to mechanical testing, corrosion tests and linear polarisation
technique. Organic coatings achieved during mechanicaltests comparable results regardless ofthe type of
PANI dopant or PVC (pigment volume concentration) with the exception of organic coatings fulfilling the
condition PVC = CPVC (critical pigment volume concentration) which exhibited decrease of mechanical
resistance. The results of accelerated corrosion tests and techniques of linear polarisation testify that in
particular the PVC parameter affects the resulting corrosion resistance. During those tests, the organic
coatings exhibited improved corrosion resistance, particularly at low pigment volume concentrations
(PVC = 0.1–5%) irrespective of the pigment used



Cyclic corrosion tests and/or electrochemical test methods are
largely used to assess the corrosion resistance of organic coatings
[6,22]. Among the electrochemical methods, the linear polarisation
(LP) technique is typically used for corrosion monitoring




Electrochemical corrosion measurements





The aim ofthis work was to assess the effects ofthe pigment volume
concentration and of the PANI dopant type on the mechanical
and anticorrosion efficiency of organic coatings containing pigments.
Mechanical tests provided evidence that the mechanical
properties ofthe organic coatings were unaffected both by the PANI
dopant and by the pigment volume concentration; organic coatings
where the pigment volume concentration reached the critical limit
(PVC = CPVC) were exceptions as the mechanical resistance was
poorer than at lower pigment volume concentrations.
On the contrary, the PANI dopant type as well as the pigment
volume concentration played an important role in coating
corrosion resistance during accelerated corrosion tests as well
as during the electrochemical test based on the linear polarisation
method. During those tests, the organic coatings exhibited improved corrosion resistance, particularly at low pigment volume
concentrations (PVC = 0.1–5%) irrespective of the pigment used.
If the pigment volume concentration was increased to 10% or
higher, the corrosion resistance was considerably poorer and the
corrosion effects were more pronounced with increasing PVC. The
corrosion rate in the linear polarisation test also increased if PVC
levels above 10% were used.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
The aim of this work was to assess the effect of polyaniline salts (PANI-HA) with various dopant typeson the mechanical and corrosion properties of organic protective coatings dependent on the pigmentvolume concentration. The doping acids used included phosphoric acid (H3PO4), sulphuric acid (H2SO4),hydrochloric acid (HCl), p-toluenesulphonic acid (PTSA), and 5-sulphosalicylic acid (CAS). The polyanilinesalt types were described by their physico-chemical parameters. An epoxy ester resin was used as thebinder for the organic coatings. The organic protective coatings included the various PANI-HA types. Theprepared organic coatings were subjected to mechanical testing, corrosion tests and linear polarisationtechnique. Organic coatings achieved during mechanicaltests comparable results regardless ofthe type ofPANI dopant or PVC (pigment volume concentration) with the exception of organic coatings fulfilling thecondition PVC = CPVC (critical pigment volume concentration) which exhibited decrease of mechanicalresistance. The results of accelerated corrosion tests and techniques of linear polarisation testify that inparticular the PVC parameter affects the resulting corrosion resistance. During those tests, the organiccoatings exhibited improved corrosion resistance, particularly at low pigment volume concentrations(PVC = 0.1–5%) irrespective of the pigment usedCyclic corrosion tests and/or electrochemical test methods arelargely used to assess the corrosion resistance of organic coatings[6,22]. Among the electrochemical methods, the linear polarisation(LP) technique is typically used for corrosion monitoringElectrochemical corrosion measurementsThe aim ofthis work was to assess the effects ofthe pigment volumeconcentration and of the PANI dopant type on the mechanicaland anticorrosion efficiency of organic coatings containing pigments.Mechanical tests provided evidence that the mechanicalproperties ofthe organic coatings were unaffected both by the PANIdopant and by the pigment volume concentration; organic coatingswhere the pigment volume concentration reached the critical limit(PVC = CPVC) were exceptions as the mechanical resistance waspoorer than at lower pigment volume concentrations.On the contrary, the PANI dopant type as well as the pigmentvolume concentration played an important role in coatingcorrosion resistance during accelerated corrosion tests as wellas during the electrochemical test based on the linear polarisationmethod. During those tests, the organic coatings exhibited improved corrosion resistance, particularly at low pigment volumeconcentrations (PVC = 0.1–5%) irrespective of the pigment used.If the pigment volume concentration was increased to 10% orhigher, the corrosion resistance was considerably poorer and thecorrosion effects were more pronounced with increasing PVC. Thecorrosion rate in the linear polarisation test also increased if PVClevels above 10% were used.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
จุดมุ่งหมายของงานนี้คือการประเมินผลกระทบของเกลือ polyaniline นี้ (PANI-HA) ที่มีชนิดเจือปนต่างๆ
ที่มีต่อสมบัติทางกลและการกัดกร่อนของสารเคลือบป้องกันอินทรีย์ขึ้นอยู่กับเม็ดสี
เข้มข้นปริมาณ กรดยาสลบที่ใช้รวมถึงกรดฟอสฟ (H3PO4) กรดกำมะถัน (H2SO4),
กรดไฮโดรคลอริก (HCl), p-toluenesulphonic Acid (PTSA) และกรด 5 sulphosalicylic (CAS) polyaniline
ประเภทเกลือถูกอธิบายโดยพารามิเตอร์ทางกายภาพและทางเคมีของพวกเขา เรซินอีพ็อกซี่เอสเตอร์ถูกใช้เป็น
สารยึดเกาะสำหรับเคลือบอินทรีย์ เคลือบป้องกันอินทรีย์รวมประเภท PANI-HA ต่างๆ
เคลือบอินทรีย์เตรียมที่ถูกยัดเยียดให้ทดสอบสมบัติทางกลการทดสอบการกัดกร่อนและการโพลาไรซ์เชิงเส้น
เทคนิค เคลือบอินทรีย์ประสบความสำเร็จในช่วง mechanicaltests ผลการเทียบเคียงโดยไม่คำนึงถึงประเภทของ ofthe
PANI เจือปนหรือพีวีซี (ความเข้มข้นของปริมาณเม็ดสี) มีข้อยกเว้นของการเคลือบอินทรีย์การตอบสนองที่
พีวีซี CPVC สภาพ = (ความเข้มข้นของปริมาณเม็ดสีที่สำคัญ) ซึ่งแสดงให้เห็นการลดลงของกล
ต้านทาน ผลที่ได้จากการทดสอบการกัดกร่อนเร่งและเทคนิคของการโพลาไรซ์เชิงเส้นเป็นพยานว่าใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพารามิเตอร์พีวีซีมีผลกระทบต่อความต้านทานการกัดกร่อนที่เกิด ในระหว่างการทดสอบเหล่านั้นอินทรีย์
เคลือบจัดแสดงการปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้มข้นปริมาณเม็ดสีต่ำ
(PVC = 0.1-5%) โดยไม่คำนึงถึงสีที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน Cyclic และ / หรือวิธีการทดสอบทางเคมีไฟฟ้ากำลังส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของสารอินทรีย์ เคลือบ[6,22] ในบรรดาวิธีการทางเคมีไฟฟ้า, โพลาไรซ์เชิงเส้น(LP) เทคนิคโดยปกติจะใช้สำหรับการตรวจสอบการกัดกร่อนวัดไฟฟ้ากัดกร่อนจุดมุ่งหมาย ofthis การทำงานคือการประเมินผลกระทบ ofthe ปริมาณเม็ดสีเข้มข้นและชนิดเจือปน PANI ในกลประสิทธิภาพและป้องกันสนิมเคลือบอินทรีย์ที่มี . เม็ดสีทดสอบวิศวกรรมให้หลักฐานที่กลคุณสมบัติ ofthe เคลือบอินทรีย์ได้รับผลกระทบทั้งจาก PANI เจือปนและความเข้มข้นของปริมาณเม็ดสี; เคลือบอินทรีย์ที่ความเข้มข้นของปริมาณเม็ดสีถึงขีด จำกัด ที่สำคัญ(PVC = CPVC) เป็นข้อยกเว้นเป็นต้านทานกลด้อยกว่าที่ความเข้มข้นปริมาณเม็ดสีลดลง. ในทางตรงกันข้ามที่ PANI ชนิดเจือปนเช่นเดียวกับเม็ดสีเข้มข้นปริมาณมีบทบาทสำคัญ ในการเคลือบความต้านทานการกัดกร่อนในระหว่างการทดสอบการกัดกร่อนเร่งเช่นเดียวกับในช่วงการทดสอบทางเคมีไฟฟ้าขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์เชิงเส้นวิธีการ ในระหว่างการทดสอบเหล่านั้นเคลือบอินทรีย์แสดงการปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ต่ำเม็ดสีความเข้มข้น (PVC = 0.1-5%) โดยไม่คำนึงถึงสีที่ใช้. ถ้ามีความเข้มข้นปริมาณเม็ดสีเพิ่มขึ้นถึง 10% หรือสูงกว่าความต้านทานการกัดกร่อนได้มาก ยากจนและผลกระทบต่อการกัดกร่อนเด่นชัดมากขึ้นด้วยพีวีซีที่เพิ่มขึ้น อัตราการกัดกร่อนในการทดสอบตรงขั้วยังเพิ่มขึ้นถ้าพีวีซีในระดับที่สูงกว่า 10% ถูกนำมาใช้




































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของเกลือพอลิแอนิลีน ( pani-ha ) กับโดพันท์ประเภทต่าง ๆต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการกัดกร่อนเคลือบป้องกันขึ้นอยู่กับเม็ดสีอินทรีย์ปริมาณความเข้มข้น การเติมกรดที่ใช้คือกรดฟอสฟอริก ( H3PO4 ) , กรด กำมะถัน ( กรดซัลฟิวริก )กรดเกลือ ( HCl ) p-toluenesulphonic acid ( PTSA ) และ 5-sulphosalicylic กรด ( CAS ) ส่วนพอลิแอนิลีนประเภทเกลือ อธิบาย โดยพวกเขาและพารามิเตอร์ เป็นอีพ็อกซี่เรซินใช้เป็นเวัสดุสำหรับเคลือบอินทรีย์ อินทรีย์เคลือบป้องกัน pani-ha รวมชนิดต่าง ๆ ที่เตรียมเคลือบอินทรีย์ภายใต้การทดสอบทางกล , การทดสอบการกัดกร่อนและเส้นโพลาไรเซชั่นเทคนิค เคลือบอินทรีย์ได้ในระหว่าง mechanicaltests เทียบเคียงผล โดยไม่ต้องคำนึงถึงชนิดของผณิโดพันท์หรือ PVC ( ความเข้มข้นของปริมาณเม็ดสี ) ด้วยข้อยกเว้นของเคลือบอินทรีย์ตอบสนองสภาพ = CPVC PVC ( มีปริมาณความเข้มข้นของเม็ดสี ) ซึ่งมีการลดลงของเครื่องกลความต้านทาน ผลของการเร่งการกัดกร่อนการทดสอบและเทคนิคของโพลาไรเซชันเชิงเส้นเป็นพยานว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพีวีซีมีผลต่อพารามิเตอร์ผลต้านทานการกัดกร่อน . ในระหว่างการทดสอบนั้น อินทรีย์ไม้แปรรูปมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับความเข้มข้นปริมาณเม็ดสีน้อย( PVC = 0.1 ( 5% ) โดยไม่คำนึงถึงสีใช้การทดสอบการกัดกร่อนแบบวัฏจักรและ / หรือวิธีการทดสอบทางเคมีไฟฟ้าคือไปใช้เพื่อประเมินความต้านทานการกัดกร่อนเคลือบผิวอินทรีย์[ 6,22 ] ระหว่างวิธีการทางเคมีไฟฟ้า , โพลาไรเซชันเชิงเส้น( LP ) เทคนิคที่มักจะใช้สำหรับการตรวจสอบการกัดกร่อนการวัดการกัดกร่อนทางเคมีจุดประสงค์ของงานคือเพื่อศึกษาผลของปริมาณเม็ดสีและความเข้มข้นของผณิโดพันท์ประเภทเครื่องจักรกลและประสิทธิภาพของเคลือบ anticorrosion อินทรีย์ที่มีสีการทดสอบทางกลให้หลักฐานที่กลสมบัติของอินทรีย์สารเคลือบได้รับผลกระทบทั้งโดยปานิโดพันท์และปริมาณรงควัตถุความเข้มข้น ; เคลือบอินทรีย์ที่เม็ดสีในปริมาณความเข้มข้นสูงถึงขีด จำกัด ที่สำคัญ( PVC = CPVC ) มีข้อยกเว้นเช่นความต้านทานเชิงกล คือยากจนกว่าที่ลดเม็ดสีในปริมาณที่เข้มข้นในทางตรงกันข้าม , ปานิโดพันท์ประเภทเช่นเดียวกับสีปริมาณความเข้มข้น มีบทบาทสำคัญในการเคลือบความต้านทานการกัดกร่อนในช่วงเร่งการกัดกร่อนการทดสอบเช่นกันในระหว่างการทดสอบเคมีไฟฟ้าตามเส้นโพลาไรเซชั่นวิธี ในระหว่างการทดสอบนั้น เคลือบอินทรีย์มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปริมาณเม็ดสีน้อยความเข้มข้น ( PVC = 0.1 ( 5% ) โดยไม่คำนึงถึงของรงควัตถุที่ใช้ถ้าเม็ดสีในปริมาณความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 10% หรือสูง , ทนต่อการกัดกร่อนมีมากจน และการกัดกร่อนผลเป็นเด่นชัดมากขึ้นด้วยการเพิ่ม PVC ที่อัตราการกัดกร่อนในการทดสอบเชิงเส้นโพลาไรเซชันเพิ่มขึ้นถ้าพีวีซีระดับข้างต้นร้อยละ 10 ใช้
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: