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超疏油超疏水防覆冰

來源: 發(fā)布時間:2023-03-31

    .超疏水材料的應用現(xiàn)狀超疏水材料主要利用其自清潔、耐玷污等生物仿生方面的特性進行開發(fā)和應用,在諸如**、農業(yè)微流體毛細自灌溉、管道無損運輸、房屋建筑以及各種露天環(huán)境下工作的設備的防水和防冰等方面有廣闊的前景。1)防結冰。由于水滴在超疏水表面很難停留,且接觸角很大,水滴與表面接觸面積較小,熱傳遞效率低,因此超疏水表面具有較好的抗結冰性能。楊軍等[3]對超疏水表面技術在發(fā)動機防冰部件中的應用進行了研究,認為該技術不*可以實現(xiàn)防冰,超疏水表面的納米結構還能通過其自清潔功能減緩腐蝕,從而提高發(fā)動機的可靠性和使用壽命。2)防污、防腐蝕。利用超疏水材料獨特的疏水性,研制無色透明、無毒、無污染的涂料,將其作為防護液噴涂在建筑物內外墻、玻璃、鞋子、衣物等表面,水滴移動更容易,表面的自清潔能力增強,不易氧化、腐蝕[4]。張德建等[5]通過在鋁表面制備具有微、納米結構的粗糙薄膜,實現(xiàn)了150?海水接觸角,并通過試驗驗證了超疏水的表面相比普通鋁材能達到,能有效材料的提高抗海水腐蝕性能。3)減阻。在管道內壁、船舶外壁等表面制備超疏水薄膜,不*可提高防腐能力,更能有效減小管道氣體、液體運輸以及船舶行進阻力。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。超疏油超疏水防覆冰

    cooh)-ch2-sh。相應的涂料膜中也會存在該半胱氨酸基團,半胱氨酸基團中的巰基在空氣中氧化后會形成二硫鍵,可以進一步改善涂料膜的三維結構,增加涂料膜的致密性,改善涂料膜的機械性能和涂料膜在基體表面的附著力。(3)叔丁基過氧化氫為引發(fā)劑,相對于其他大多數(shù)引發(fā)劑的分解產物呈酸性,其分解產物為叔丁醇和少量**,對設備無腐蝕,對裝置要求不高,生產安全。叔丁基過氧化氫中o-o鍵的分解活化能低,效果優(yōu)異。具體實施方式下面,將結合具體的實例對本發(fā)明進行詳細說明。當然,所描述的實施例**是本發(fā)明的一部內創(chuàng)造內容,而不是全部?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的情況下所獲得的其他實例均落入本發(fā)明的保護范圍內。實施例1一種超疏水涂料包括含氟丙烯酸脂改性的硅烷組分a、固化劑、丙烯酸乳液,其中,涂料中的組分a、固化劑、丙烯酸乳液的質量比例為20:15:40。組分a由含氟丙烯酸酯類單體與硅烷在引發(fā)劑存在的情況下反應制得,所述硅烷的結構式如式(i):x3si-(ch2)n-(ch=ch)-(ch2)m-nh-c(cooh)-ch2-sh(i)其中,x是甲氧基,m、n均為3。組分a的具體制備步驟為:將含氟丙烯酸酯類單體、功能單體、式。北京特制防水超疏水防覆冰涂料價格在一場TED演講中,科學家將一盆水潑向一塊金屬板,水珠是像鋼珠一樣滾落,金屬板仍然干爽;

    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)。

    先噴涂底漆,厚度約20μm,自然干燥后,噴涂面漆,厚度約10μm。將每個實施例和對比例的涂料按照上述方法對電氣柜進行噴涂后,模擬配電箱體的高濕環(huán)境,密閉門窗,控制屋內溫度35℃,濕度為80%左右,放置30天,記錄金屬表面是否出現(xiàn)凝露,結果如下表2所示:以金屬表面出現(xiàn)凝露的面積作為判斷標準:極小面積表示電氣柜金屬表面出現(xiàn)凝露的面積在大于0%,小于10%。小面積表示電氣柜金屬表面出現(xiàn)凝露的面積在10-20%之間。中等面積表示電氣柜金屬表面出現(xiàn)凝露的面積在20-30%之間。大面積表示電氣柜金屬表面出現(xiàn)凝露的面積在30%以上。表2通過表1和表2數(shù)據(jù)可以看出,本發(fā)明提供的雙組份超疏水涂料具有有益的疏水性能。而且在高溫高濕高鹽度的空氣中,還具有令人滿意的疏水性能,與水的接觸角大于140°,特別適合作為電氣柜防水防潮防凝露的涂料使用。申請人聲明,本發(fā)明通過上述實施例來說明本發(fā)明的詳細制備方法,但本發(fā)明并不局限于上述詳細制備方法,即不意味著本發(fā)明必須依賴上述詳細制備方法才能實施。所屬技術領域的技術人員應該明了,對本發(fā)明的任何改進,對本發(fā)明產品各原料的等效替換及輔助成分的添加、具體方式的選擇等,均落在本發(fā)明的保護范圍和公開范圍之內。水滴縮得越像圓圓的球形,這角度就越大,也就說明表面的疏水性越強。

    本發(fā)明涉及超疏水涂層制備技術領域,具體而言,涉及一種超疏水涂層的制備方法及應用和含有超疏水涂層的制品。背景技術:sma490bw型號耐候鋼以普通碳素鋼為基礎,添加了耐大氣腐蝕的cu、p、cr、ni等元素,具備良好的耐大氣腐蝕性,因此常被用于軌道交通車輛、公路車輛、集裝箱等行業(yè)。而高速列車轉向架服役環(huán)境復雜,不*易受到大氣腐蝕,而且易受冰雪侵害。近年來,超疏水材料由于其具有優(yōu)良的防覆冰作用而被***研究,超疏水表面是指接觸角大于150°而且滾動角小于10°的表面,研究發(fā)現(xiàn)荷葉具有超疏水表面的原因是具有微納米二級結構以及低表面能的蠟狀物質,并且根據(jù)荷葉效應,研究人員制備了仿生超疏水材料。超疏水涂層能夠防覆冰的機理是表面具有粗糙結構以及低的表面能,粗糙結構可以使水在滴落樣品表面時截留水分子下面的部分空氣,降低固液接觸面積,而低的表面能減小了水分子和樣品表面的黏附性,保證水不浸潤樣品表面而且在外力作用下易于脫落,因此水在結冰之前可以離開樣品表面,防止覆冰現(xiàn)象的發(fā)生。但是現(xiàn)有技術的超疏水表面的制備仍存在操作復雜以及效率低等技術問題,且制備得到的超疏水層的疏水性能還有待提高。鑒于此,特提出本發(fā)明。荷葉的表面就覆蓋著不親水的蠟質,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)。湖南眼鏡超疏水防覆冰廠家供應

超親水涂層的自潔原因有很多。超疏油超疏水防覆冰

    眾所周知,一“生氣”就圓鼓鼓的刺鲀,在受到威脅時會瞬間膨脹身體,皮膚上的刺也像一根根銀針,向敵人彰顯著自己的力量,以期保護自己。如此堅硬的“盔甲”給科研人員帶來了靈感。近日,日本國立材料科學研究所(NIMS)YoshihiroYamauchi和MasanobuNaito教授研究團隊受“刺鲀”啟發(fā),制備了微米級四腳狀ZnO和聚(二甲基硅氧烷)的復合材料,在形成超疏水性的合理粗糙度的同時使其具有良好的彈性。該材料具有耐磨損/劃痕/切片/液滴沖擊/彎曲/扭轉耐超疏水柔性性能,由于四腳的幾何形狀和聚二甲基硅氧烷的彈性,復合材料在1000次磨損和1000次彎曲循環(huán)后,依然能保持穩(wěn)定的疏水性能。該研究以題為《DurableandFlexibleSuperhydrophobicMaterials:Abrasion/Scratching/Slicing/DropletImpacting/Bending/Twisting-TolerantCompositewithPorcupinefish-LikeStructure》發(fā)表在《ACSAppliedMaterials&Interfaces》上。(見文末原文鏈接)圖1.(a)刺鲀的結構及其骨架;(b)復合材料的示意圖通過掃描電鏡分析20個**的φ-四腳架,得到脊柱前列的銳角(=2φ)為°,脊柱的長度為4?10μm;(c)單個ZnO-四腳(i)和兩個和六個ZnO-四腳(ii,iii)的SEM圖像;(d)彈性針狀框架的SEM圖像。超疏油超疏水防覆冰

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