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海洋生物污损已成为影响船舶与设备在海洋环境中服役性能的全球性问题。生物污染给海洋设备带来严重危害,如增加燃料消耗,加速船体腐蚀。虽然传统的防污手段,包括自抛光有机锡防污涂料,氧化亚铜防污涂料能够有效降低生物污染,但是会给环境带来不利影响,如释放COχ, SOχ和NOχ气体到大气中,危害海洋物种,对海洋生态平衡造成威胁等,如今已经被限制应用。因此,发展高效、广谱、环境友好的防污材料势在必行。本课题综合利用具有优秀防污性能的含氟单体和PEG单体结合超强粘性的多巴单体合成出一种新型的防污聚合物。以偶氮二异丁腈(AIBN)作为引发剂,将N-(3,4-二羟基苯基乙基)甲基丙烯酰胺(DMA)和2,2,2-甲基丙烯酸三氟乙酯(TFME)通过自由基聚合得到一种新型的含有邻苯二酚和三氟甲基侧链的低表面能共聚物,改变反应单体DMA与TFME的摩尔比,得到一系列不同氟单体含量的共聚物。运用红外光谱(FT-IR)、凝胶渗透色谱(GPC)、热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)和扫描电镜(SEM)等手段对共聚物进行了表征。该聚合物表现出良好的热稳定性,较高的玻璃化转变温度和一定的硬度。合成出的共聚物具有良好的附着力,通过邻苯二酚中羟基的氢键作用,可以粘附在玻璃、塑料和金属等表面。耐化学性测试表明合成出的聚合物涂膜具有较强的耐酸碱性和耐盐水性。且由于氟原子的存在,涂膜表面的水接触角最大值为121o,吸水率较低,表现出优越的抗水性。选出最佳的聚合物DF1-1进行防污性能测试,结果表明该聚合物涂膜有良好的防污性能。本文还对合成出的二元聚合物进行改性,通过引入EG9ME单体来增加聚合物的韧性以及成膜性。同时也将DMA和EG9ME共聚,合成出一种具有强大粘性的聚合物,该粘性物质可以应用到含氟聚合物配方中,以此增加聚合物的成膜性能。本文合成出的聚合物所用原料简单易得,成本较低,且三氟甲基含量不高,容易降解,对环境友好。该聚合物优良的防污性能有望用于海洋船舶涂层,以抵抗海洋生物的污染。