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涂层基本参数
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哪些东西有疏水性呢?

细胞膜细胞膜由称为磷脂的大分子组成。磷脂分子的头部有磷原子,可以吸引水。分子的尾部由脂质组成,脂质是疏水分子。亲水头指向水,疏水尾相互吸引。在小组中,磷脂形成胶束。胶束是一个小的疏水球。疏水尾部将水从球的中心排出。

细胞膜由两个磷脂层组成,称为磷脂双层。薄片的中间是由疏水尾组成的,它可以排出水分,可以将细胞的内容物与外界环境分离。

细胞有多种嵌入膜中的特殊蛋白质,这些蛋白质有助于将亲水分子(如水和离子)转运到膜的疏水中间部分。在真核细胞中,细胞器是由磷脂双层产生的较小囊在细胞内形成的。

科学家们利用磷脂的疏水特性创造了另一种结构,将药物和营养物质输送到细胞中。如上图所示,脂质体是可以装药的小囊。将正确的蛋白质嵌入膜中,脂质体将与靶细胞的膜融合,并将药物输送到细胞内部。 回南天,地板冒水、墙壁“冒汗”,让人抓狂。纳米疏水涂层产品介绍

太阳能电池板清理起来除了费事不说,你知道小小的灰尘竟能导致我国太阳能光伏发电项目每年损失数亿元吗?


这并不是杞人忧天,而是事实!据了解,我国太阳能发电站因受到粉尘等污染,导致太阳能电池板的发电效率下降,所造成的巨额损失正日益引起业界的关注。我们举一个例子来说,陕西榆林某20MW太阳能光伏电站,该电站的占地面积约700亩,总投资大概2亿元。当初设计年发电量2000多万度,按每度电补贴1元计,年收益可达2000多万元。但这只是理想状态的收益率,事实上,因为无法彻底解决电池板清洗问题,电池板的实际发电效率由23%~25%下降到17%~18%左右,由此造成的损失,每年至少在200万元以上。显然,遇到“灰尘”难题的不仅只有榆林这一家发电站。据了解,我国绝大多数太阳能发电站都或多或少受到这个问题的困扰。数据显示,2012年,我国光伏产业发电量达到2吉瓦(1吉瓦等于10亿瓦),而这也意味着2012年我国太阳能发电行业因为灰尘造成的损失高达2.5亿元。 疏水纳米涂层价格维晶生产的疏水涂层漆膜光泽度高,丰满度优异。

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。

疏水涂层的发展前景:

    随着环保和功能化涂层的发展,针对含氟疏水涂层的研究基本成熟,含硅涂层的研究成果较多,而且具有较好的疏水性能,通过低表面能和构建形貌制备疏水涂层从手段上丰富了制备疏水涂层的方法,也使疏水涂层的性能有了进一步的提升。

    虽然制备疏水涂层手段多样,但是在超疏水方面的持久性短,与实际使用要求还有一定的差距,还需要进行深入研究,提高涂层超疏水的耐久性,提升涂层的综合性能,以便满足使用的实际环境要求。 普通的伞会用不怎么吸水的布料制作,但很多雨伞并没有那么防水,布料依然会被水浸湿。

纳米电子防水涂层防水防油用途:

(1)防止微型马达的轴承润滑油飞溅。

(2)防止油攀爬飞溅,多用于工业用马达的轴承。

(3)防止光学零件受到油的污染。

(4)PCBA涂层屏障。

(5)水滴过滤膜。

(6)防止漏电。

(7)生活防水·疏水剂(推荐使用水性防水涂料)

(8)纤维·布·皮革涂层·密封条。

(9)衣服,鞋子,雨伞等做涂层的话,可以防水防污。

维晶专注于电子产品防水防腐、超疏水、超亲水、防雾、防结冰、自洁净等领域产品研究,有意者可联系咨询。 纳米疏水涂层对于工厂客户,没有喷涂房和烘烤线,不需要专业工人,也照样可以快速施工。疏水涂层喷绘

通过改变材料的表面自由能和表面粗糙度获得的新型材料,灵感来自于自然界中的荷叶。纳米疏水涂层产品介绍

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。 纳米疏水涂层产品介绍

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