企业商机
超疏水防覆冰基本参数
  • 品牌
  • 维晶新材料
  • 型号
  • XN-204B
  • 类型
  • 高分子防水涂料
  • 液态类型
  • 溶剂型
  • 成膜物性质
  • 有机无机复合
  • 施工方法
  • 喷,刷,辊,淋
  • 固体含量
  • 23
  • 每公斤涂刷面积(两遍)
  • 10
  • 稀释剂
  • 溶剂型
  • 表干时间
  • 15
  • 干燥时间
  • 24H
  • 适用范围
  • 防覆冰 超疏水防雨衰效应
  • 包装规格
  • 1
  • 厂家
  • 维晶新材料
  • 储存期
  • 12个月
  • 漆膜颜色
  • 乳白
  • 疏水角度
  • 165°
  • 疏油角度
  • 140°
  • 滑动角度
  • 使用寿命
  • 3年
超疏水防覆冰企业商机

    因此目前作为疏水改性的含氟碳链一般碳原子数都≥8。但是这些长链的全氟碳链是目前已知的**难降解的有机污染物之一,加工和使用过程中会带来严重的环保压力,有可能造成污染。而且在室外的电气柜上涂覆超疏水涂料后,会在日常使用的风吹日晒环境中,超疏水的性能会逐渐降低,往往一段时间需要重新补涂,造成人力成本和涂料成本的升高。此外,一般超疏水的涂料中由于一般加入疏水改性的气象二氧化硅无机疏水填料,往往会产生掉粉的问题,即涂料的耐磨性也有待提升。**cn公开了一种耐磨超疏水涂料组合物,其为三组分涂料组合物,其中a组分为具有活性基团的超疏水硅藻土分散液,增强了卷纸树脂的亲和力,提高了涂层整体的致密性。所得疏水材料具有良好的耐磨性,在砂纸摩擦多次后仍保持优异的超疏水性能。但是该涂料应用于电气柜,特别是野外电气柜的表面防水,防凝露涂料使用,在高湿度,高盐度的空气氛围中,长时间使用超疏水性能下降较快。无法满足电气柜用涂料的实际需求。**cna公开了一种超疏水石墨烯风电叶片表面防护涂层材料,具有耐候性、耐磨性、优异的附着力、耐腐蚀性。但是使用了价格昂贵的石墨烯类材料,成本高昂,对于电气柜需要大面积施涂的涂料来说。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。纳米超疏水防覆冰直销价

    本发明设计一种疏水材料技术领域,具体涉及一种双组份超疏水涂料。背景技术:超疏水材料是指与水滴接触角大于150°,滚动角小于10°的材料,由于其超疏水性展示出很多独特有益的性能,比如自清洁性,防腐防污,防雾,防水,自清洁的功能,因此在日常生活领域和工业领域具有非常广阔的应用前景。比如在织物,建筑物,电器,玻璃制品,天线等领域具有重大的应用潜力。超疏水材料在业界被***关注,报道的各种材料、制备方法很多,但对于**终的工业应用还有三个关键问题困扰。一是产品复杂的微纳材料的制备过程限制了其生产放大;二是构筑表面与基材的结合性和一定的耐用性;三是制备成本高昂限制了实际应用。把超疏水材料引入日常生活领域更是一个巨大的难题。随着现代电气化技术的发展,电器集成化、集约化成为主流发展趋势。电气集成控制或操作柜***应用于化工、环保、电力、冶金、核工业、消防安全监控、交通等领域。电气柜及其内部的元器件大多由金属制成,由于不同行业电气柜的使用环境不同,各地的气候条件也不同,电气柜的内部和外部均容易受到潮气的侵蚀,进而造成锈蚀,严重影响电气柜及内部元器件的使用寿命,进而影响整个电气系统的使用。纳米超疏水防覆冰直销价疏水材料的是非常实用的。

    先喷涂底漆,厚度约20μm,自然干燥后,喷涂面漆,厚度约10μm。将每个实施例和对比例的涂料按照上述方法对电气柜进行喷涂后,模拟配电箱体的高湿环境,密闭门窗,控制屋内温度35℃,湿度为80%左右,放置30天,记录金属表面是否出现凝露,结果如下表2所示:以金属表面出现凝露的面积作为判断标准:极小面积表示电气柜金属表面出现凝露的面积在大于0%,小于10%。小面积表示电气柜金属表面出现凝露的面积在10-20%之间。中等面积表示电气柜金属表面出现凝露的面积在20-30%之间。大面积表示电气柜金属表面出现凝露的面积在30%以上。表2通过表1和表2数据可以看出,本发明提供的双组份超疏水涂料具有有益的疏水性能。而且在高温高湿高盐度的空气中,还具有令人满意的疏水性能,与水的接触角大于140°,特别适合作为电气柜防水防潮防凝露的涂料使用。申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细制备方法,但本发明并不局限于上述详细制备方法,即不意味着本发明必须依赖上述详细制备方法才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

    组分a由含氟丙烯酸酯类单体与硅烷在引发剂存在的情况下反应制得,所述硅烷的结构式如式(i):x3si-(ch2)n-(ch=ch)-(ch2)m-nh-c(cooh)-ch2-sh(i)其中,x是乙酰氧基,m为2,n为3。组分a的具体制备步骤为:将含氟丙烯酸酯类单体、功能单体、式(i)所示的硅烷、引发剂、溶剂加入到反应容器中,在保护气氛下加热至100°c,反应6h而成。含氟丙烯酸酯类单体为丙烯酸十二氟庚酯。所述功能单体为丙烯酸-2-羟基丙酯。引发剂为叔丁基过氧化氢。将该超疏水涂料涂敷于塑料表面,经干燥固化即可形成超疏水膜。实施例4一种超疏水涂料包括含氟丙烯酸脂改性的硅烷组分a、固化剂、丙烯酸乳液,其中,涂料中的组分a、固化剂、丙烯酸乳液的质量比例为25:10:45。组分a由含氟丙烯酸酯类单体与硅烷在引发剂存在的情况下反应制得,所述硅烷的结构式如式(i):x3si-(ch2)n-(ch=ch)-(ch2)m-nh-c(cooh)-ch2-sh(i)其中,x是乙酰氧基,m为3,n为4。组分a的具体制备步骤为:将含氟丙烯酸酯类单体、功能单体、式(i)所示的硅烷、引发剂、溶剂加入到反应容器中,在保护气氛下加热至60°c,反应22h而成。含氟丙烯酸酯类单体为甲基丙烯酸十二氟庚酯。所述功能单体为甲基丙烯酸-2-羟基乙酯。超亲水涂层的自洁原因有很多。

    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。纳米涂层是具有很好的的疏水疏油性。甘肃自洁超疏水防覆冰剂价格

疏水疏油涂层的易清洁,表面污垢可以轻松擦拭。纳米超疏水防覆冰直销价

    本发明涉及涂料领域,属于超疏水涂料,具体涉及一种包括含氟丙烯酸酯改性的硅烷的超疏水涂料。背景技术:科学家从荷叶表面超疏水自清洁现象中发现了超疏水材料的表面特性,即在疏水材料表面上构造粗糙的微米-纳米结构,或者在其表面上修饰低表面能物质。超疏水表面基于其超疏水特性,广泛应用于自清洁表面、耐腐蚀表面、防冰霜表面、流体减阻表面、油水分离表面等。超疏水表面的构筑通常是对原有的基体表面进行改性,改性的方法有蚀刻法、阳极氧化法、化学气相沉积法、物***相沉积法、溶胶凝胶法等,这些方法的制备工艺相对比较复杂,且所制得的超疏水表面的面积有限,使得超疏水表面的应用受到限制和阻碍。在基体表面喷涂涂料以对基体表面进行改性是目前建筑装饰领域常用的方法,基于涂料的性能的不同,也可以获得具有不同表面性能的基体。但是,对于超疏水涂料,虽然也有一定的报道,但是,目前的研究通常存在涂料强度不足、对基体的附着力差、超疏水效果不足等缺陷。因此,有必要研究一种综合性能优异的超疏水涂料。技术实现要素:为了解决现存技术中所存在的上述技术问题,发明旨在提供一种综合性能优异的超疏水涂料。纳米超疏水防覆冰直销价

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