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浙江疏水膜超疏水防覆冰劑

來源: 發(fā)布時間:2023-03-29

    r=);(i)We=,w/h=;(ii)We=,w/h=;(iii)we=,w/h=復合材料還可以被制成不同形狀,連科研都是愛你的形狀哦???如圖4(a)~~此外,通過簡單的氣體/液體滲透試驗(圖4b)證實了連續(xù)孔隙結構。氨氣可以滲透框架中的孔隙,而放置在具有超疏水針狀表面的上的水滴不能通過。圖4.彈性針狀框架的孔隙率。(a)整體(r=)照片顯示可成型性;(b)顯示連續(xù)孔隙度的整體(r=)照片;酚酞的水滴安裝在含有氨水的小瓶的穿孔蓋子上的整體上;液滴的顏色在1分鐘內(nèi)由無色變?yōu)榉奂t色在1000次磨損循環(huán)中,針狀表面沒有引起嚴重損傷。對前進和后退的水接觸角進行了測量,進一步確認了該測試的可持續(xù)性(圖5c(iii))。通過磨損試驗(圖5c(iv,v),前進和后退接觸角的滯后保持恒定,不超過5°。即使表面被銳利的邊緣劃傷,超疏水性仍然保持不變(圖5b)。復合材料的彈性和孔隙率可能起到緩沖作用,保護針狀表面免受磨損和劃痕損傷。圖5.彈性針狀骨架的超疏水性和耐磨性(a)整體石塊的切割表面上的水滴(r=);新切割的表面也顯示出超疏水性;(b)即使在整體石塊的劃痕表面上,水射流也被排斥(r=);(c)磨損測試;(i)實驗裝置;(ii)在50g負荷下用SUS球(φ=6mm)施加1000個磨損循環(huán)。納米疏水疏油涂層與超親水涂層的有相似,但是也有不同。浙江疏水膜超疏水防覆冰劑

    4)表面修飾:使用壓力噴槍將20mg/ml疏水改性后的sio2的**溶液均勻噴涂到刻蝕后清洗干凈的耐候鋼表面,壓力噴槍的壓力為,噴槍移動速度為50mm/s,噴射角度為80°。然后將樣品取出在恒溫箱中100℃下干燥30min,得到含有超疏水涂層的耐候鋼表面。本實施案例制備得到的耐候鋼超疏水表面微結構如圖2所示,表面呈條紋結構,條紋表面覆蓋有大量微納米二級結構,水接觸角為°。對比例1本實施例提供一種采用超疏水涂層的制備方法,基體材料為sma490bw耐候鋼,其步驟如下:(1)預處理:將50*50*5mm的耐候鋼樣品依次用250#,400#,800#,1000#和1500#砂紙打磨,然后用無水乙醇超聲清洗10min,將清洗后的基體用吹風機吹干備用,得到潔凈的耐候鋼表面。(2)刻蝕:采用納秒激光清洗器刻蝕預處理過的耐候鋼表面,激光刻蝕的工藝參數(shù)為,激光最大輸出功率30w,激光頻率為80khz,激光波長為1060nm,掃描速度為50mm·s-1,掃描間距為10μm,在耐候鋼表面刻蝕出條紋結構。(3)修飾前處理:將刻蝕后的耐候鋼樣品放入無水乙醇中超聲清洗20min,取出用吹風機冷風吹干。(4)表面修飾:將清潔后的刻蝕耐候鋼浸泡在質(zhì)量分數(shù)為1%的十七氟癸基三甲氧基硅烷-異**溶液中3小時。寧夏環(huán)保超疏水防覆冰有用嗎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。

    40g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂3。制備例4操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?80g甲基丙烯酸丁酯,80g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和5g衣康酸基環(huán)氧樹脂,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂4。制備例5操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?20g甲基丙烯酸丁酯,65g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂5。制備例6操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?20g甲基丙烯酸丁酯,35g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和5g衣康酸基環(huán)氧樹脂,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂6。制備例7操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?20g甲基丙烯酸丁酯,65g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和10g衣康酸基環(huán)氧樹脂,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂7。制備例8操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯替換為丙烯酸-(十三氟己氧基苯基)乙酯(相當于式i化合物中,n為2,m為5),得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂8。制備例9操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯替換為丙烯酸-。

    《高電壓技術》2019年01期收藏|投稿|手機打開手機客戶端打開本文風機葉片運用超疏水涂層防覆冰的性能衰減蔣興良周洪宇何凱楊忠毅胡玉耀【摘要】:覆冰已經(jīng)嚴重威脅到風電的發(fā)展,國內(nèi)外學者針對超疏水涂層對風機葉片覆冰的影響進行了大量的研究,但對風機葉片運用超疏水涂層防覆冰的性能衰減研究較為缺乏。在人工氣候室內(nèi)對涂覆3種不同超疏水涂層的風機葉片試品進行防覆冰性能衰減試驗。試驗中對風機葉片超疏水涂層的冰層粘結強度、接觸角、接觸角滯后進行測量;并從水滴濕潤模型出發(fā),分析了覆冰/脫冰次數(shù)對冰層粘結強度、接觸角、接觸角滯后的影響。研究結果表明:隨著覆冰/脫冰循環(huán)的進行,風機葉片涂層表面的冰層粘結強度、接觸角滯后逐漸增大,接觸角逐漸減小,**終其冰層粘結強度與疏水性涂層相當;冰層粘結強度、接觸角、接觸角滯后的變化率呈現(xiàn)出先增大,后減小的趨勢;不同類型的超疏水涂料防覆冰性能衰減存在差異?!咀髡邌挝弧浚褐貞c大學電氣工程學院輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術國家重點試驗室【基金】:973計劃前期研究專項(2014CB260401)國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體項目(51321063)~~【分類號】:TM315下載全文更多同類文獻PDF全文下載CAJ全文下載。普通的傘會用不怎么吸水的布料制作,但是很多雨傘并沒有那么防水,布料依然會被水浸濕。

    本發(fā)明實施例中的“份”若無特別說明,均指質(zhì)量份。海因環(huán)氧樹脂采購自武漢遠成共創(chuàng)科技有限公司,環(huán)氧值。衣康酸基環(huán)氧樹脂采購自中科院寧波材料眼居所,環(huán)氧值為,黏度5000mps。白炭黑采購自瓦克(wacker),型號為n20,比表面積200m2/g。疏水重鈣粉,即硬脂酸改性重鈣粉采購自蘇州申巴精細化工有限公司,粒度2300目,型號為nm-97,納米級。制備例含氟丙烯酸基樹脂的制備制備例1將120g丙烯酸衍生物單體甲基丙烯酸丁酯,65g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯(相當于式i化合物中,n為2,m為4)和5g衣康酸基環(huán)氧樹脂加入到600ml乙酸乙酯中,加入1g偶氮二異丁腈,在氮氣條件下,80℃加熱回流條件下攪拌反應15-20小時,反應結束后,反應液中加入500ml甲醇和水(v/v=4:1)的沉淀劑進沉淀,抽濾,濾液再繼續(xù)用300ml甲醇和水(v/v=4:1)的沉淀劑沉淀,合并兩次沉淀后,真空干燥研磨,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂1。制備例2操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?50g甲基丙烯酸丁酯,75g丙烯酸-(十一氟戊氧基苯基)乙酯和5g衣康酸基環(huán)氧樹脂,得到含氟丙烯酸基樹脂,以下稱為含氟樹脂2。制備例3操作和條件和制備例1相同,區(qū)別在于單體的用量變?yōu)?00g甲基丙烯酸丁酯。納米涂層是具有很好的的疏水疏油性。四川PC超疏水防覆冰劑價格

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)。浙江疏水膜超疏水防覆冰劑

    摩擦阻力在1000次磨損循環(huán)中幾乎是相同的,表明整體沒有引起嚴重的損傷;(iii?v)前進和后退水滴的接觸角(a)在磨損試驗之前和(b)試驗之后正常來說,材料很難在機械變形狀態(tài)下保持排斥針狀(納米/微紋理)表面上的水滴,因為針狀紋理中的刺之間的距離隨著機械變形而拉長,導致拉普拉斯壓力降低。而這種“刺狀”材料可以看作是由無機硬質(zhì)部分和彈性聚合物樹脂組成的雜化骨架。在這種材料上施加外力時,柔性聚合物樹脂變形,而無機骨架保持不變。嵌入的脊柱暴露于表面,導致形成新生的針狀紋理(圖6a)。且復合材料的超疏水性即使在1000次彎曲循環(huán)后仍保持不變(圖6b)。圖6通過彎曲和扭轉(zhuǎn)量化的彈性針狀框架的機械變形抗力(a)機械變形下可持續(xù)超疏水的機理;(b)在水滴接觸角大于150°的情況下,經(jīng)過1000次彎曲循環(huán)后,水滴沒有被吸附在表面上;(c)將曲率為mm?1和mm?1之間的1000個彎曲循環(huán)(i,ii)施加于超疏水框架(r=);未觀察到***的機械損傷。(iii)水射流以彎曲形式高度排斥在表面上,并且水滴在1000次彎曲循環(huán)后沒有附著在表面上;(d)在曲率為0mm?1和mm?1之間的扭轉(zhuǎn)循環(huán)(i,ii)施加于材料(r=);未觀察到***的機械損傷;(iii)水射流在表面上以扭曲的形式被高度排斥;。浙江疏水膜超疏水防覆冰劑

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