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涂层基本参数
  • 品牌
  • 维晶新材料
  • 型号
  • 超疏水
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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。纳米疏水疏油涂层与超亲水涂层的有相似,但是也有不同。大理石涂层怎么样

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。疏水防雾涂层疏油助剂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。

纳米超疏水材料在防污、防腐、自清洁方面的应用众所周知,冰箱(冰柜)内胆表面凝聚FOFM-TEXT冷凝水,结霜、结冰现象严重,使导热率降低,不利于制冷并影响食物保存且耗费电能。王跃河将纳米超疏水技术应用于制冷领域中发现,采用超疏水内胆或者在内胆上采用特殊工艺附上一层纳米超疏水材料,内胆表面上的小水滴就会自动滑落不在内胆上沉积,从而避免内胆表面出现结霜、结冰的现象。超疏水界面材料还可用在室外天线等户外设备上,可有效防止积雪,从而保证高质量的接收信号。

纳米电子防水涂层防水防油基本原理:低表面能量的皮膜上,由于液体本身分子间作用力,导致产生液滴化现象,出现了所谓的接触角。(1)形成接触角大小原理,防水涂料产品使接触角增大,关键点在于转落角与后退接触角的关系。形成防水涂层后的物性。(2)耐热性(物理变化)熔点:从热可塑性角度看,超过了熔点(140度)使用时,疏水·疏油的功能会降低耐热性(分解)分解温度:温度变化使产品重量减少5%(*TGA)时候,皮膜开始分解.不同的温度领域引起的分解性质不一样。400℃以下→产生单体C-C结合347kj/mol450℃以下→有产生HF的危险性C-F结合440kj/mol*TGA,指ThermoGravimetricAnalysis方法。让温度在变化的过程、或者,保持一定的温度的条件下,测定产品的重量变化的方法。(3)防水涂层形成后耐水耐油测试耐油·耐水性:长期浸渍测试,并且进行加热(100度)处理,连续测定接触角劣化状况,可以看出使用维晶纳米电子防水涂层的产品表面劣化程度相对低,性能比较稳定;对于基本的生活类防水,过水或者滴水测试即可达到要求。纳米疏水涂层对于工厂客户,没有喷涂房和烘烤线,不需要了专业工人,也照样可以快速施工。

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。 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。防覆冰涂层哪家好

在疏水材料表面,圆圆小水滴翻滚跳动,这样的画面看起来总是格外舒爽。大理石涂层怎么样

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。 大理石涂层怎么样

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