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

    r=);(i)We=,w/h=;(ii)We=,w/h=;(iii)we=,w/h=复合材料还可以被制成不同形状,连科研都是爱你的形状哦♥♥♥如图4(a)~~此外,通过简单的气体/液体渗透试验(图4b)证实了连续孔隙结构。氨气可以渗透框架中的孔隙,而放置在具有超疏水针状表面的上的水滴不能通过。图4.弹性针状框架的孔隙率。(a)整体(r=)照片显示可成型性;(b)显示连续孔隙度的整体(r=)照片;酚酞的水滴安装在含有氨水的小瓶的穿孔盖子上的整体上;液滴的颜色在1分钟内由无色变为粉红色在1000次磨损循环中,针状表面没有引起严重损伤。对前进和后退的水接触角进行了测量,进一步确认了该测试的可持续性(图5c(iii))。通过磨损试验(图5c(iv,v),前进和后退接触角的滞后保持恒定,不超过5°。即使表面被锐利的边缘划伤,超疏水性仍然保持不变(图5b)。复合材料的弹性和孔隙率可能起到缓冲作用,保护针状表面免受磨损和划痕损伤。图5.弹性针状骨架的超疏水性和耐磨性(a)整体石块的切割表面上的水滴(r=);新切割的表面也显示出超疏水性;(b)即使在整体石块的划痕表面上,水射流也被排斥(r=);(c)磨损测试;(i)实验装置;(ii)在50g负荷下用SUS球(φ=6mm)施加1000个磨损循环。纳米疏水疏油涂层与超亲水涂层的有相似,但是也有不同。福建PET超疏水防覆冰供应商

    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80°c,反应10h而成。含氟丙烯酸酯类单体为丙烯酸三氟乙酯。所述功能单体为丙烯酰胺。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。实施例2一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30:20:30。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是氯,m为2,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70°c,反应16h而成。含氟丙烯酸酯类单体为甲基丙烯酸六氟丁酯。所述功能单体为甲基丙烯酸-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木材表面,经干燥固化即可形成超疏水膜。实施例3一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25:20:50。浙江金属超疏水防覆冰助剂疏水疏油涂层低表面是能抗污性佳、很好的的耐磨性能。

    超大型风机叶片公路运输振动控制[J];流体传动与控制;2014年02期9杨洋;李剑;胡建林;赵玉顺;蒋兴良;孙才新;;绝缘子的超疏水涂层覆冰特性试验研究[J];高电压技术;2010年03期10李剑;王湘雯;黄正勇;赵学童;王飞鹏;;超疏水绝缘涂层制备与防冰、防污研究现状[J];电工技术学报;2017年16期中国重要会议论文全文数据库前4条1殷波;方亮;胡佳;唐安琼;魏文侯;何建;;利用超疏水技术改善镁合金耐蚀性能的初步研究[A];2010中国·重庆第七届表面工程技术学术论坛暨展览会论文集[C];2010年2陈淳;丁尚宗;王欣;;复合材料风机叶片发展趋势[A];第十六届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2005年3谢校臻;王继辉;;风机叶片设计制造发展趋势[A];第十七届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2008年4郑先勋;尹民权;;从吸风机叶片非正常磨损看电除尘的影响[A];全国第八届电站锅炉专业技术交流年会论文集[C];2013年中国重要报纸全文数据库**条1王而山;风机叶片检测有了新技术[N];中国能源报;2017年2;西门子风电[N];证券日报;2009年3驻站记者吴建丽;锡市汉德风机叶片项目投产运行[N];锡林郭勒日报;2009年4记者周莹通讯员仲文玉张肖峰;国内首支68米长6兆瓦风机叶片港城下线[N];连云港日报。

    本发明涉及超疏水涂层制备技术领域,具体而言,涉及一种超疏水涂层的制备方法及应用和含有超疏水涂层的制品。背景技术:sma490bw型号耐候钢以普通碳素钢为基础,添加了耐大气腐蚀的cu、p、cr、ni等元素,具备良好的耐大气腐蚀性,因此常被用于轨道交通车辆、公路车辆、集装箱等行业。而高速列车转向架服役环境复杂,不*易受到大气腐蚀,而且易受冰雪侵害。近年来,超疏水材料由于其具有优良的防覆冰作用而被***研究,超疏水表面是指接触角大于150°而且滚动角小于10°的表面,研究发现荷叶具有超疏水表面的原因是具有微纳米二级结构以及低表面能的蜡状物质,并且根据荷叶效应,研究人员制备了仿生超疏水材料。超疏水涂层能够防覆冰的机理是表面具有粗糙结构以及低的表面能,粗糙结构可以使水在滴落样品表面时截留水分子下面的部分空气,降低固液接触面积,而低的表面能减小了水分子和样品表面的黏附性,保证水不浸润样品表面而且在外力作用下易于脱落,因此水在结冰之前可以离开样品表面,防止覆冰现象的发生。但是现有技术的超疏水表面的制备仍存在操作复杂以及效率低等技术问题,且制备得到的超疏水层的疏水性能还有待提高。鉴于此,特提出本发明。材料表面的自由能决定了这个材料是亲水还是疏水,自由的能越低,疏水性越强。

    技术实现要素:本发明的目的在于提供一种超疏水涂层的制备方法及应用和含有超疏水涂层的制品,以改善上述问题。本发明是这样实现的:***方面,实施例提供一种超疏水涂层的制备方法,制备方法包括:利用空气喷涂将二氧化硅喷涂于经过纳秒激光刻蚀后的基体的表面。在可选的实施方式中,所述二氧化硅的粒径为20-30纳米;二氧化硅为经过疏水改性后的二氧化硅;推荐地,所述二氧化硅以二氧化硅有机溶液的形式进行喷涂;进一步推荐地,所述二氧化硅有机溶液为二氧化硅**溶液;推荐地,所述二氧化硅**溶液的浓度为15-25mg/ml。在可选的实施方式中,空气喷涂包括:将所述二氧化硅**溶液喷涂于经过纳秒激光刻蚀后的所述基体表面,而后将所述基在80-120℃的温度下保温25-45分钟;推荐地,空气喷涂的压力为,喷枪移动速度为50-80mm/s。在可选的实施方式中,纳秒激光刻蚀的工艺条件为:脉宽为2ns,激光波长为1060nm,最大输出功率为10-30w,光斑直径为50μm;扫描速度50-500mm·s-1,扫描间距10-50μm,激光频率60-200khz。在可选的实施方式中,在进行纳秒激光刻蚀之前还包括对所述基体进行预处理;推荐地,预处理包括对所述基体进行磨平处理和表面清洁;推荐地。疏水涂层由于其防水、防腐蚀、特殊效果,如今已经成为国际热门的研究领域。重庆不锈钢超疏水防覆冰商家

疏水疏油涂层的易清洁,表面污垢可以轻松擦拭。福建PET超疏水防覆冰供应商

    该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,组分a是通过含氟丙烯酸酯类单体和特定的可水解的硅烷在引发剂存在的情况下反应制得的。通过在硅烷表面引入含氟丙烯酸树脂基团,可以为涂料提供优良的疏水性,并提供微观形貌基底,同时,涂料中的硅烷原位水解得到纳米二氧化硅,配合其所链接的含氟丙烯酸树脂基团,形成微纳米复合结构,具有超疏水性。同时,由于含氟丙烯酸树脂基团是直接与硅链接,所得到的涂料经固化剂固化后可在基体表面形成紧密结合的致密的涂料层,整个涂料与基体的结合力***提升。即,本发明所提供的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(20-30):(10-20):(30-50)。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是可水解基团,m、n为2-4。其中,x为烷氧基、烷酰氧基和卤素,所述烷氧基选自甲氧基、乙氧基和异丙氧基,所述烷酰氧基选自甲酰氧基和乙酰氧基,所述卤素选自氯和溴。福建PET超疏水防覆冰供应商

深圳维晶高新材料科技有限公司正式组建于2019-08-14,将通过提供以超疏水防雨衰涂层,电子产品纳米防水涂层,超亲水防雾涂层,防覆冰纳米涂层等服务于于一体的组合服务。是具有一定实力的化工企业之一,主要提供超疏水防雨衰涂层,电子产品纳米防水涂层,超亲水防雾涂层,防覆冰纳米涂层等领域内的产品或服务。随着我们的业务不断扩展,从超疏水防雨衰涂层,电子产品纳米防水涂层,超亲水防雾涂层,防覆冰纳米涂层等到众多其他领域,已经逐步成长为一个独特,且具有活力与创新的企业。值得一提的是,维晶新材料致力于为用户带去更为定向、专业的化工一体化解决方案,在有效降低用户成本的同时,更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘维晶新材料的应用潜能。

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