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重庆疏水膜超疏水防覆冰喷绘

来源: 发布时间:2023年03月31日

    区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂8。实施例9其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂9。实施例10其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂10。实施例11其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将复配的无机疏水填料即2份疏水纳米重钙粉和6份kh560改性的气象白炭黑替换为4份疏水纳米重钙粉和4份kh560改性的气象白炭黑。实施例12其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将复配的无机疏水填料即2份疏水纳米重钙粉和6份kh560改性的气象白炭黑替换为8份kh560改性的气象白炭黑。实施例13其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,含氟树脂1的用量从15份改为20份。对比例1其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂11。对比例2其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂12。对比例3其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为树脂a。对比例4其他步骤和条件和实施例1相同。物体表面和水滴的的“接触角”,也就是水滴边缘切线与固体表面的夹角。重庆疏水膜超疏水防覆冰喷绘

    空气中的水分遇到温度较低的箭体,极易凝结成小水珠附着在箭体表面,并在重力作用下向***淌,并从缝隙渗透进入火箭内部。新一代运载火箭主要在海南文昌发射场执行发射任务,发射场环境高温、多雨、潮湿,即使天气晴朗,从推进剂加注至发射的数十小时期间,箭体表面均存在大量的冷凝水流淌,贮箱附近无绝热层保护的区域,更是完全被冰层覆盖。因此,对于新一代运载火箭,箭体结构的防水处理是发射前的一项重要工作。箭体表面存在诸如铆接、螺接、蒙皮搭接等大量的不可见缝隙,也包括操作舱口盖、分离对接面等一些较大缝隙,当前主要采取措施是用硅橡胶、密封条对缝隙进行封堵。该工作非常繁重,使得火箭在生产和发射阶段操作复杂化,而且增加了火箭重量。据统计,单发火箭防水使用的硅橡胶,总重量可达100kg以上,与一个Φ2米级舱段结构的重量相当。本文尝试利用超疏水现象,用“以疏代堵”的理念,在箭体表面喷涂超疏水材料,基于运载火箭实际使用环境进行防水、防结冰试验,探究将超疏水材料应用于箭体结构防水性能提升的可行性,为简化火箭发射任务中的箭体结构防水操作、减轻结构重量、提升运载能力提出一种新途径。重庆自洁超疏水防覆冰供应商衡量一个物体表面到底有多疏水,一般需要注意水滴的接触角。

    包装备用。b)组分b面漆的制备:将2份疏水纳米重钙粉(型号nm-97,纳米级)和6份kh560改性的气象白炭黑分散至70份无水乙醇中,在氮气保护下,将4份正硅酸乙酯,15份制备例1得到的含氟树脂1和10份三甲氧基-(1h,1h,2h,2h-全氟辛基)硅烷,1份二丁基二乙酸锡加入上述分散液中,迅速将分散好的液体包装至容器中。c)底漆和面漆的施涂:将a组分的底漆用喷涂于配电柜金属表面,待自然干燥后,底漆的厚度约为20μm,再继续喷涂面漆,面漆的厚度约为8μm。实施例2其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂2。实施例3其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂3。实施例4其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂4。实施例5其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂5。实施例6其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂7。实施例7其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,将含氟树脂1替换为含氟树脂7。实施例8其他步骤和条件和实施例1相同。

    引发剂为叔丁基过氧化氢。将该超疏水涂料涂敷于金属表面,经干燥固化即可形成超疏水膜。对比例1将组成为丙烯酸三氟乙酯:固化剂、丙烯酸树脂=20:10:40的涂料涂敷于金属表面,经干燥固化后得到涂料膜。对比例2将组成为式(i)所示的硅烷:固化剂、丙烯酸树脂=25:15:40的涂料涂敷于金属表面,经干燥固化后得到涂料膜。为了衡量本发明的超疏水涂料的超疏水效果和附着稳定性,分别对实施例1-4和对比例1-2的涂料膜进行静态接触角测试和附着强度测试,结果如下表所示。其中,附着稳定性测试参考国家标准gb/t9286-1998的相关规定,测试结果分为0-5六个等级,0表示附着力**优,5表示附着力**差。从上表的测试结果可知,本发明的超疏水涂料膜的超疏水性优良,其涂料膜在基体表面的附着稳定性良好。以上是本发明的超疏水涂料。需要指出的是,本发明所记载的内容,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的情况下所获得的其他实例均涵盖于本发明的保护范围內。纳米涂层是能让表面更平滑。

    区别在于组分b面漆的制备中,含氟树脂1的用量从15份改为12份。对比例5其他步骤和条件和实施例1相同,区别在于组分b面漆的制备中,含氟树脂1的用量从15份改为25份。应用例应能测试1.性能测试本发明双组份超疏水涂料处理后的面料的疏水效果如图1所示,显示出优异的疏水效果,将水或以水为溶剂的液滴放在超疏表面上,会形成球形的水珠,在表面倾斜很小的角度或在微风的作用下,水(液)珠会从超疏水表面快速滚落,滚落的同时带走表面的灰尘等污物,起到自清洁作用。为进一步验证本发明双组份超疏水涂料的疏水效果,还进行了以下测试:1)原始疏水性测试:与水的接触角测试用sl200b接触角测试仪测得,选取样品不同部位,共测试5次,取平均值;2)高温高湿高盐度:为了测试所得疏水涂料适应南部沿海地区空气,模拟了以下测试条件:湿度70%,温度40℃,空气中盐度(70%nacl,30%mgcl2)控制在约3mg/m3,将样品放置于上述模拟沿海地区空气环境中2周,之后测试接触角,选取样品不同部位,共测试5次。2)绝缘性(击穿电压)依据gb/。结果如下表1所示:表12.电气柜涂料防潮性能测试模拟配电柜中防凝露对比效果,采用本发明实施例和对比例的双组份涂料对电气柜内外的表面均进行喷涂。在一场TED演讲中,科学家将一盆水泼向一块金属板,水珠是像钢珠一样滚落,金属板仍然干爽;湖北大理石超疏水防覆冰生产厂家

表面微观的粗糙度则决定了亲疏水的强度,表面越粗糙,疏水性的越强。重庆疏水膜超疏水防覆冰喷绘

    ZnO-四脚的重量分数,r=);具有(e)抗切片,(f)抗弯曲和(g)抗扭转的超疏水性材料的照片通过将PDMS在室温下通过搅拌1min溶解在乙酸乙酯中,向溶液中加ZnO-Tetrapod()。将悬浮液搅拌10分钟并加入喷雾器中,将悬浮液喷射铸造到目标基板上。干燥后即得此超疏水材料。具有PDMS的氧化锌四针满足要求(0<θ0−π/2−φ<π),其中2φ=−°(图1b)和θ0=112°±1(图2b),因此具有形成超疏水表面的优势。r=。图2.具有针状骨架的超疏水表面(a)不同重量分数的ZnO-四脚的弹性针状骨架的激光显微镜图像,r=WZnO/(WZnO+WPDMS);(b)在不同r下超疏水框架表面上8μL水滴和8μL气泡在水下的接触角;(c)涂覆在聚对苯二甲酸乙二醇酯基板上的弹性针状框架(r=)的横截面扫描电镜图像可以通过将ZnO-Tetrapod和交联PDMS的1:1悬浮液喷涂到任何基底上来制备针状表面,例如不锈钢、铝、玻璃、纸张、橡胶和棉花(图3a)。涂层表面表现出高的抗水渗透性,因为它排斥水而不粘着,韦伯数为−,液滴变形率为−。由液滴撞击表面的高速相机图像,可以看出表面以较高的液滴变形率抵挡了水的冲击(图3b)。图3.(a)覆盖的各种基底上的蓝色水滴的照片(r=);(b)由弹性针状框架覆盖的玻璃表面上水滴的时间分辨反弹。重庆疏水膜超疏水防覆冰喷绘

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