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特制疏水防覆冰涂層應(yīng)用

來源: 發(fā)布時間:2023-02-08

研究人員將自修復(fù)技術(shù)和超疏水技術(shù)的結(jié)合,使用dyn-PDMS材料(一種改性聚二甲基硅氧烷)成功制備了一種玻璃高分子涂層,它獨特的動態(tài)共價鍵使其具有自修復(fù)性和機械堅固性。同時,dyn-PDMS材料本身是低表面能物質(zhì),具備優(yōu)異的超疏水性能。該涂層很好地解決了超疏水涂層耐久性差的問題。另外,在涂層制備過程中由于溶劑的快速蒸發(fā),高分子物質(zhì)得以保留,致使該涂層可達到小于100nm的厚度。先前大多數(shù)超薄涂層在固化到材料表面后會產(chǎn)生大量微小的針kong缺陷,致使涂層性能達不到預(yù)期效果。而伊利諾伊大學(xué)研發(fā)的這種超薄涂層可以有效防止針kong缺陷的形成,而且極易浸涂到硅、鋁、銅或鋼等各種基體材料上形成納米級厚度的涂層。涂層常溫固化是后擁有易清潔的特性,表面油垢、污漬可以輕松擦除。特制疏水防覆冰涂層應(yīng)用

納米電子防水涂層防水防油的基本原理:低表面能量的皮膜上,由于液體本身分子間作用力,導(dǎo)致產(chǎn)生液滴化現(xiàn)象,出現(xiàn)了所謂的接觸角。(1)形成接觸角大小原理,防水涂料產(chǎn)品使接觸角增大,關(guān)鍵點在于轉(zhuǎn)落角與后退接觸角的關(guān)系。形成防水涂層后的物性。(2)耐熱性(物理變化)熔點:從熱可塑性角度看,超過了熔點(140度)使用時,疏水·疏油的功能會降低耐熱性(分解)分解溫度:溫度變化使產(chǎn)品重量減少5%(*TGA)時候,皮膜開始分解.不同的溫度領(lǐng)域引起的分解性質(zhì)不一樣。400℃以下→產(chǎn)生單體C-C結(jié)合347kj/mol450℃以下→有產(chǎn)生HF的危險性C-F結(jié)合440kj/mol*TGA,指ThermoGravimetricAnalysis方法。讓溫度在變化的過程、或者,保持一定的溫度的條件下,測定產(chǎn)品的重量變化的方法。(3)防水涂層形成后耐水耐油測試耐油·耐水性:長期浸漬測試,并且進行加熱(100度)處理,連續(xù)測定接觸角劣化狀況,可以看出使用維晶納米電子防水涂層的產(chǎn)品表面劣化程度相對低,性能比較穩(wěn)定;對于基本的生活類防水,過水或者滴水測試即可達到要求。不銹鋼涂層直銷價自然界中某些植物葉具有超疏水性質(zhì)和自潔功能,典型荷葉表面,形成“荷葉自潔效應(yīng)”,“出淤泥而不染”。

據(jù)研制了超疏液納米材料這種材料的美國密歇根大學(xué)的工程學(xué)研究人員說,這種空氣成分高達至少95%的納米涂層,能夠抵御范圍廣的任何材料形成的液體,促使它們從物體表面反彈出去。除了很強抗污服裝外,這種涂層還能制成透氣性外套,用來保護士兵和科學(xué)家,避免他們接觸到危險化學(xué)物,并能制成防水涂料,減少船只的阻力。當通常對襯衫或者皮膚有害的液滴接觸到這種新型“超疏液表面”時,它們會被反彈回來。疏水疏油超疏水材料的應(yīng)用面相當很廣,可涵蓋航天軍shi,交通工具、農(nóng)業(yè)、建筑、醫(yī)療、日用紡織品等各個方面,可以說前景非常廣闊。

超疏水表面是指與水的靜態(tài)接觸角大于150°且滾動角小于10°的表面。決定超疏水性能的兩大關(guān)鍵要素是較低的表面能和具有一定粗糙度的微觀表面形貌。上述兩個要素共同作用,可賦予超疏水表面自清潔、防污、防腐蝕、防結(jié)/覆冰和減阻等功能,超疏水表面在航空航天、船舶、醫(yī)療等領(lǐng)域和日常生活中均有廣闊的應(yīng)用前景。近些年來,以荷葉、鳥類羽毛等生物組織和結(jié)構(gòu)為仿生對象制備超疏水表面已成為材料研究領(lǐng)域的熱點之一。美國中佛羅里達大學(xué)(UCF,UniversityofCentralFlorida)近日研發(fā)了一種富勒烯超疏水材料,制備的薄膜在水中浸沒數(shù)小時仍能保持優(yōu)異的超疏水性能,這是以往超疏水材料無法達到的水平。伊利諾伊大學(xué)(??UniversityofIllinois??)研發(fā)了一種具備自修復(fù)功能的超薄型超疏水涂層(厚度小于100nm),可解決傳統(tǒng)超疏水涂層耐久性差問題。有沒有辦法在不歡迎水時候把它擋在門外?超疏水材料擔(dān)起了重任。

疏水是什么意思呢?

疏水的字面意思是“對水的恐懼”。疏水分子的表面排斥水。有疏水性液體,當然也有,例如油,就會與水分離。疏水分子通常是非極性的,這意味著構(gòu)成分子的原子不會產(chǎn)生靜電場。在極性分子中,這些相反的電能區(qū)域吸引水分子。如果分子上沒有相反的電荷,水就不能與分子形成氫鍵。然后水分子與自身形成更多的氫鍵,非極性分子會聚集在一起。疏水效應(yīng)是由聚集在一起的非極性分子引起的。大分子可以具有疏水部分,這將折疊分子,使它們可以彼此靠近而遠離水。蛋白質(zhì)中的許多氨基酸是疏水的,有助于蛋白質(zhì)獲得其復(fù)雜的形狀。疏水效應(yīng)延伸到生物體,因為生物體表面的許多疏水分子幫助它們調(diào)節(jié)其系統(tǒng)中的水和營養(yǎng)物質(zhì)的量。 疏水涂層因防水防腐蝕等特殊的效果廣受關(guān)注。疏水疏油納米涂層疏水劑

荷葉的表面就覆蓋著不親水的蠟質(zhì),而很多防水面料則會用到聚四氟乙烯之類的材料(就是特氟龍)。特制疏水防覆冰涂層應(yīng)用

超薄自修復(fù)涂層實現(xiàn)耐久超疏水性能2021年9月NatureCommunications雜志刊登了美國伊利諾伊大學(xué)香檳分校在超薄自修復(fù)超疏水涂層的新的研究成果。這種超疏水涂層厚度小于100nm,具備自修復(fù)功能,可以承受劃痕、撞擊等損傷破壞,可解決傳統(tǒng)超疏水涂層耐久性差的問題。目前已有的超疏水表面大多機械強度不高或化學(xué)穩(wěn)定性較差,在使用過程中容易導(dǎo)致超疏水性能喪失。針對這一問題,以往的方法是在超疏水涂層中引入耐磨物質(zhì),并采用含氟化合物進行修飾,但這種涂層一般厚度較于10μm),而且在應(yīng)用過程中存在的局限性。特制疏水防覆冰涂層應(yīng)用

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