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超疏油涂层联系方式

来源: 发布时间:2022年08月02日

超薄自修复涂层实现耐久超疏水性能

2021年9月NatureCommunications杂志刊登了美国伊利诺伊大学香槟分校在超薄自修复超疏水涂层的新的研究成果。这种超疏水涂层厚度小于100nm,具备自修复功能,可以承受划痕、撞击等损伤破坏,可解决传统超疏水涂层耐久性差的问题。

目前已有的超疏水表面大多机械强度不高或化学稳定性较差,在使用过程中容易导致超疏水性能丧失。针对这一问题,以往的方法是在超疏水涂层中引入耐磨物质,并采用含氟化合物进行修饰,但这种涂层一般厚度较于10μm),而且在应用过程中存在局限性。 疏水疏油涂层低表面能抗污性佳、很好的的耐磨性能。超疏油涂层联系方式

富勒烯超疏水材料在水中浸没数小时仍能保持干燥状态2021年8月12日AdvancedMaterials杂志的封面文章刊登了美国中佛罗里达大学在富勒烯超疏水材料的研究成果,利用该材料制备的薄膜在2英尺(约61cm)深的水中浸没3小时后,仍能保持干燥状态。

该项研究的负责人DebashisChanda教授从荷叶结构中获得灵感,合成了基于富勒烯分子晶体的纳米结构材料,并利用该材料制备超疏水薄膜和涂层。富勒烯是通过结合碳分子形成笼状封闭结构而产生的,这些结构可以相互堆叠,形成名为富勒体的高晶体。富勒体虽然具有较高的表面能,但利用其凝胶制备的薄膜或涂层可产生纳米尺度的粗糙表面,使其具有优异的疏水性能。

大多数先前报道的疏水表面是通过设计微观表面形貌来实现的,涉及复杂的光刻或蚀刻工艺,但并不是所有的材料表面均可实施上述工艺。而且,先前报道的疏水表面一般在水中浸没数分钟后其疏水性能就会丧失。但是,UCF的这种富勒体薄膜,无论水流方向如何变化,甚至在水流持续冲刷的情况下,都能表现出极强的疏水性能。据介绍,将一滴由上述富勒体形成的凝胶滴在任何材料表面上,均可以触发其表面的超疏水性能。 玻璃涂层分类有哪些纳米涂层能够疏水自洁。

纳米超疏水材料在微流体控制方面的应用


超疏水材料表面所具有的不浸润性及低表面粘滞力,使其在微流体控制应用方面也有十分出色的表现。比如控制微液滴的运动和流动,并以此制造微液滴控制针头,使得在实验或者生产过程中对液体滴加计量能够精确控制,实验试剂的添加将更得心应手。如果将这类技术运用到诸如静电喷涂领域,比如用超疏水材料制造喷漆喷胶等的喷头,将会使喷涂的液滴更加均匀,雾化效果更好,可以运用在对喷涂效果有特殊要求的场合。另外如果以这类材料制作毛细管类的材料,将会使液滴的虹吸量更少,可以制造体积更小精密度更高的液体传输设备。

纳米电子防水涂层是一种无色透明、低气味溶液。其低粘度的特性,能均匀渗透到元器件及PCBA的各个角落,实现360°全包覆。常温下快速蒸发,形成高致密度,具备阻隔离子及水汽的纳米级超薄涂层,其低表面能,使PCBA被改性表现出优异的疏水性能,避免潮气凝结成水膜以及意外触水导致短路,引起性能故障,从而达到防护和提高性能的效果。

深圳维晶高新材料科技有限公司专注于电子产品防水防腐、超疏水、超亲水、防雾、防结冰、自洁净等领域的****。目前有研发人员10人,其中海归博士1人,国内985名校毕业的硕士6人和本科3人。研发团队拥有十多年科研和生产实战经验,为不断优化产品生产及提升产品质量提供技术保,也为客户提供更贴心的产品定制服务。 润湿角越小,则材料润湿性能越好。

太阳能电池板,顾名思义就是通过利用太阳能将其转化为电能并储存电能的一种设备。

一般来说,太阳能电池板的制作原材料都是硅,由于这种材料比较稀缺,所以太阳能电池板的制作成本也很大,因此。到目前为止,太阳能电池板还不能被的使用。太阳能电池板的好处就在于它是利用太阳能来发动电的,因此避免了燃煤等带来的污染,所以说太阳能电池板是节能环保的绿色产品。太阳能电池板的组成结构是非常复杂的,它主要是由7个部分组成的,分别是起保护作用的钢化玻璃;用来发电的电池;用于密封绝缘防水的背板;以及铝合金保护层等等。所以说太阳能电池板的结构是非常复杂的。太阳能电池板虽然是一件很环保的设备,但是也要定期对它进行清洗,因为太阳能电池板是露天使用的设备,因此特别容易受到污损。这时候使用纳米疏水涂层的确会大程度的保护电池板。 沿水滴表面的切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)θ≤90°,材料呈现亲水性。玻璃疏水涂层品牌

润湿就是水被材料表面吸附的过程。超疏油涂层联系方式

影响涂层疏水性能的因素有哪些呢:

涂层的疏水性能主要取决于涂层的表面化学结构以及涂层的表面物理结构。

1、表面化学结构对涂层的疏水性能影响主要表现为化学基团的表面能的高低。目前应用较较广的疏水涂层通常为含氟涂层、含硅涂层等。其中含氟涂料中含氟基团的表面能随着氟原子取代数的增加表面能降低,因此随着氟原子数量的增加涂层的疏水功能增加。含硅涂层主要是通过溶胶-凝胶法在涂层表面构建特殊结构,同时还可以引入含有一定长碳链的硅烷单体的低表面能物质来增加疏水性。

2、表面物理结构对涂层的疏水性有非常大的影响。自然界很多现象都表明表面物理结构对疏水有非常大的影响,典型就是“荷叶效应”,其他还有水黾的足,鸭子的羽毛等均具有良好的疏水功能,科学家们根据生物表面特性进行仿生制造疏水表面,手段多样(如刻蚀、腐蚀、溶胶-凝胶法、激光打印、气相沉降以及模板法等),其共同点是在固体表面构建微纳结构达到疏水的目的。 超疏油涂层联系方式

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