疏水纳米涂层有哪些功效及作用?
我们的生活中总是有一些新的发现,比如:荷叶上的水由于其超疏水性和自洁性,总是变成明亮的珠子。换言之,水与叶表面的接触角将大于150度。只要叶子表面稍微倾斜,水就会从叶子表面滚下来。水不附着在荷叶上的原因是荷叶表面有一层绒毛和一些细小的绒毛和颗粒。正是这种特殊的超微结构使荷叶表面保持清洁,没有水滴。为此,模拟荷叶表面,研制出疏水纳米涂层,可应用于智能手机、智能手镯、智能手表、蓝牙耳机等防水、防潮、防尘、耐盐雾腐蚀的电子数码产品中,疏水纳米涂层是一种以含氟溶剂为溶剂,具有防水、防油性能的氟化合物溶液。 疏水涂层可以在环保、工业、医疗等各种你想象不到的领域大展身手。玻璃涂层疏油助剂
当你把纳米防水涂层液涂抹到电子产品或者手机主板上面,它会迅速在表面形成一种极薄且非常柔软的高性能透明涂层。这种透明涂层具有极低的表面张力,易于涂覆,可覆盖所有部件的表面,各方面防止水或其他液体的渗透,对电子产品设备起到很好的防水作用。
疏水疏油纳米涂层,是一种特种单组分长效易清洁纳米涂层,采用了新纳米杂化技术。该涂层固化后拥有良好的金属质感、强的疏水、疏油及优异的防污效果,同时拥有易清洁的特性,表面油垢、污渍可以轻松擦除。经该纳米涂层处理后的抽油烟机,油滴会自动滑落,残留的少量油污会自动收缩成圆珠状,家庭用户日常清理抽烟机变得简单、方便,不再为厚厚的油污发愁。同时该涂层也可以增强不锈钢的保护、上光和抗污效果。 玻璃涂层疏油助剂纳米疏水疏油涂层与超亲水涂层是有相似,但是也有不同。
疏水是什么意思呢?
疏水的字面意思是“对水的恐惧”。疏水分子的表面排斥水。有疏水性液体,当然也有,例如油,就会与水分离。疏水分子通常是非极性的,这意味着构成分子的原子不会产生静电场。在极性分子中,这些相反的电能区域吸引水分子。如果分子上没有相反的电荷,水就不能与分子形成氢键。然后水分子与自身形成更多的氢键,非极性分子会聚集在一起。
疏水效应是由聚集在一起的非极性分子引起的。大分子可以具有疏水部分,这将折叠分子,使它们可以彼此靠近而远离水。蛋白质中的许多氨基酸是疏水的,有助于蛋白质获得其复杂的形状。疏水效应延伸到生物体,因为生物体表面的许多疏水分子帮助它们调节其系统中的水和营养物质的量。
研究人员将自修复技术和超疏水技术结合,使用dyn-PDMS材料(一种改性聚二甲基硅氧烷)成功制备了一种玻璃高分子涂层,它独特的动态共价键使其具有自修复性和机械坚固性。同时,dyn-PDMS材料本身是低表面能物质,具备优异的超疏水性能。该涂层很好地解决了超疏水涂层耐久性差的问题。另外,在涂层制备过程中由于溶剂的快速蒸发,高分子物质得以保留,致使该涂层可达到小于100nm的厚度。先前大多数超薄涂层在固化到材料表面后会产生大量微小的针kong缺陷,致使涂层性能达不到预期效果。而伊利诺伊大学研发的这种超薄涂层可以有效防止针kong缺陷的形成,而且极易浸涂到硅、铝、铜或钢等各种基体材料上形成纳米级厚度的涂层。材料表面的自由能决定了这个材料是亲水还是疏水,自由能越低,疏水性越强。
课题组团队借鉴电化学原理,通过计算机仿真设计电场强度在涂层中的分布,并通过改变PEO电解液特性,利用PEO涂层中天然产生的孔洞结构来实现定向刻蚀,从而实现了上宽下窄的荷叶状微纳结构的批量简单制备通过对制备结构的氧化铝涂层的表面测试发现,获得的无机氧化铝涂层在不经任何有机修饰即可实现150±3°的水滴接触角和8±2°的水滴滚动角,表现出有优异的超疏水性能。而且,该结构无机超疏水涂层具有无机陶瓷材料独特的耐候性、耐火性以及耐腐蚀性能,在360天日光下暴晒、火焰燃烧以及中性盐雾腐蚀环境中,均能保持明显的超疏水特性。疏水材料是非常实用的。玻璃涂层疏油助剂
超亲水涂层自洁的原因有很多。玻璃涂层疏油助剂
例如榆林20MW太阳能光伏电站为例,如果采用人工水洗,要保证这样规模的电站的所有电池板时刻清洁,至少需要20名清洗工人不间断工作。费时费工费钱不说,工人要在垫高的太阳能板上爬上爬下,不仅危险系数颇高,而且脆弱的电池板难以长时间承受人的体重,容易损伤。
那么工业清洗设备是否能有效解决这个问题呢?调查显示,按照通常设计标准,每10MW电站配套工业清洗系统少需要一次性投资几百万元,可谓数额不菲。而且工业清洗很难保证清洗得干净彻底,一旦留下死角,就有可能引起“热斑效应”等严重后果。据业内**介绍,未被清洗边角部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,造成发热,这就是“热斑效应”。此过程会加剧电池板老化,减少光电转化率,严重时会引起火灾。 玻璃涂层疏油助剂
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