Electrochemical Impedance Spectroscopy for Organic Coating Assessment
Abstract
Elektrokjemisk impedans spektroskopi (EIS) er en elektrokjemisk metode som har blitt brukt iflere tiår i forskning på maling. Malingsindustrien viser økt interesse for metoden, og den blirstadig tatt mer i bruk. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke barriereegenskapene tilmaling med EIS. Det ble etablert et oppsett og en metode for å bruke EIS som en rutinemessigdel av et testregime for maling. Det ble foretatt en studie av publisert arbeid for å fastslåsammenhengen mellom impedans og parametere på maling som påvirker katodisk avbinding.Ytre faktorer som påvirker katodisk avbinding ble også undersøkt, slik som temperatur, påførtpotensial og eksponering for elektrolytt.
Det ble utført eksperimenter på seks ulike malingssystemer. Malingsprøvene ble eksponert foren elektrolytt med påfølgende oppvarming og termisk sykling med påført katodisk potensial.EIS ble brukt til å måle impedans på malingene under eksperimentene. Det ble observert atimpedans sank på alle malingene som en effekt av økt temperatur. Impedans på maling medhøyere filmtykkelse var mindre påvirket av økt temperatur enn tilsvarende maling med laverefilmtykkelse. Impedans på en maling med høyere glass-transisjonstemperatur var mindrepåvirket av økt temperatur, og viste reversibel impedans under termisk sykling. Det blefastslått en sammenheng mellom høy impedans og motstand mot katodisk avbinding. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is an electrochemical technique that has beenused for decades in research. There are signs that the coatings industry is gaining interest inEIS, and the technique is becoming more widely utilized. The main objective of this thesiswas to assess organic coating barrier properties and performance with the use of EIS. Further,a procedure for routinely usage of EIS as part of a test regime on organic coatings wasdeveloped. Previously published work was reviewed to determine the correlation betweenimpedance and coating parameters that influence cathodic disbondment (CD). Also, externalfactors that influence CD on organic coatings like temperature, applied potential andelectrolyte exposure was investigated.
Six organic coatings were exposed to an electrolyte and subjected to heating and thermalcycling with applied cathodic potential. EIS was used to measure the impedance of thecoatings during the experiments. It was observed that the impedance of all coatings decreasedas an effect of increase in temperature. Coatings with higher film thickness displayed lessdecrease in impedance as an effect of increase in temperature. The impedance of a coatingwith higher glass transition temperature (𝑇𝑔)-region was less affected by increase intemperature and total reversible impedance was observed in thermal cycling. A correlationbetween high impedance and resistance to CD was established.