Most of corrosion-resistant metals, such as Ni, Cr, Al and Ti, are covered with their passive films, whichprotect the metal from environment-assisted degradation. However, the metals sometimes suffer localizedcorrosion, such as pitting and crevice corrosion, in the specific environments. The passive film, which alsoaffects the adhesiveness of the paint to the metal and the property of corrosion to the metal under the paint, isso thin that the detailed properties of it have still been unclear. This report aims to introduce the Point DefectModel which is one of the theories for formation and breakdown of the passive film of the metal, and proposedand developed by Macdonald and his group. In addition, this also shows the meaning of the potential scanningused in the potentiokinetic method for obtaining a breakdown potential of the film.
粒子径の異なるα-リン酸ジルコニウム( ZrP) を合成し,1,4-ジアザビシクロ[2.2.2] オクタン( DABCO)および1,8-ジアザビシクロ[ 5.4.0] ウンデカ-7- エン( DBU) をインターカレートした。得られたインターカレート化合物を用いてグリシジルフェニルエーテル( GPE)-4-メチルシクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物( MHHPA) との反応を行った。その結果,いずれも加熱条件下で反応活性を示し,ZrPの粒子径が小さいほど反応性が高くなる傾向が観察された。これらのインターカレート化合物を用い40℃の下で貯蔵安定性を評価したところ,DBU をインターカレートした系では2 日目まで,DABCO をインターカレートした系では4 日目まで,いずれもGPE の転化率は10%以下にとどまり,熱潜在性硬化剤としての挙動を示すことがわかった。1.
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether( 以下,PEGDGE),及びdiglycidyl ethers of bisphenol-A をエポキシ成分として架橋したネットワークポリマーをマトリクスとし,過塩素酸リチウムを含有させた固体高分子電解質を調製し,その分子運動性とイオン伝導度の関係を調査した。パルス法NMR を用いて固体高分子電解質の運動性を評価した結果,種々のPEGDGE 組成比の固体高分子電解質中において,硬化剤を含むそれぞれの構成成分の運動性を個別に評価できた。固体高分子電解質中におけるイオン伝導度はPEGDGE 骨格成分量が同じ場合でも,硬化剤を変えることでイオン伝導性を制御できた。特に,poly(propyleneglycol)diamine を硬化剤に用いた系が,T2 緩和時間から求められる高い分子運動性と高いイオン伝導度( 1.09 ×10-2 mS cm-1 at 30 ℃) を示した。また,イオン伝導度と架橋高分子電解質の貯蔵弾性率の間にはトレードオフの関係が認められた。