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疏水疏油涂层疏油助剂

来源: 发布时间:2022年07月12日

纳米电子防水涂层防水防油的基本原理:

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。 超亲水涂层自洁的原因有很多。疏水疏油涂层疏油助剂

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。PC涂层涂料价格材料分子与水分子之间的相互作用的内聚力大于水分子之间的内聚力时,水分子能很快在材料表面铺散开来。

纳米超疏水涂层以其独特的效能在实际应用中得到了很广的的应用。

基于超疏水原理的自清洁表面由于其独特的表面微观结构和优异的超疏水性能,很难在其表面附着雨、雪、风和沙。因此,它在汽车、建筑玻璃、飞机挡风玻璃、卫星天线、高压电线乃至飞机涂装等领域具有重要的应用前景。室外广告牌的表面和建筑物的外墙,如荷叶,可以保持清洁。船舶需要消耗大量的能量来克服摩擦阻力。潜艇等水下航行器的阻力甚至可以达到80%。对于输送管道,如水(油)管道,几乎所有的能量都用来克服流固表面的摩擦阻力。随着微机电泵的发展,泵的尺寸越来越小,固液界面摩擦力也越来越大。例如,微通道流动的摩擦阻力已经成为制约相关器件发展的重要因素。因此,降低摩擦阻力是提高速度和节能的主要途径。近年来,纳米超疏水涂层的减阻研究越来越受到重视。纳米超疏水涂层的减阻率可达30%~40%。在疏水表面添加无机或有机涂层的减阻实验中发现,在较低的流量下,比较大表面阻力可降低30%,但随着流量的增加,由于表面粗糙度的影响,减阻效率降低。

超疏水技术用在室外天线上,可防止积雪从而保证通信质量;

用在船、潜艇的外壳上,不但能减少水的阻力,提高航行速度,还能达到防污、防腐的功效;

用在石油输送管道内壁、微量注射器针尖上能防止粘附、堵塞、减少损耗;

用在纺织品、皮革上,还能制成防水、防污的服装、皮鞋。

正是由于有如此的需求,超疏水材料的应用研究才越来越受关注。将拒水拒油剂涂覆在纺织品、皮革表面或将需处理的材料浸没在含硅、氟元素高聚物的溶液、乳液中,可以制备拒水、防污的材料。 回南天,地板冒水、墙壁“冒汗”,让人抓狂。

纳米电子疏水涂层与传统所使用的三防漆类有比较大的区别:

1、传统的三防漆比较厚高达几十微米,更不易让PCB以及元器件散热,而以纳米防水涂层为的新型纳米电子涂层涂覆之后,肉眼几乎看不到,纳米级别,低至100-5000nm,散热性能好,对pcba线路板散热影响客户忽略不计;

2、传统三防漆导电性能不佳,纳米电子防水涂层对pcba线路板必要的导电性能也不受影响;不影响传感器、麦克风的功能及蓝牙、网络等外部信息传输及接收;

3、三防漆大多在涂覆的时候要求必须对相关的一些连接器进行屏蔽处理,不然在涂完之后很可能会影响连接器正常工作,纳米电子防水涂层涂覆时,FPC排线和插槽等无需特别屏蔽,直接用涂层覆盖,不影响其导通。

4、纳米电子防水涂层快速浸泡,秒级固化:浸没3分钟,固化3分钟,达到IPX5、IPX6防水等级。6.传统三防漆维修麻烦,工序繁琐:需要全部铲除重涂,纳米电子防水涂层便捷维修:直接重涂焊接。 荷叶的表面就覆盖着不亲水的蜡质,而很多防水面料则会用到聚四氟乙烯之类的材料(对,就是特氟龙)。眼镜涂层疏水剂

疏水涂层由于其防水、防腐蚀、的特殊效果,如今已经成为国际热门的研究领域。疏水疏油涂层疏油助剂

超薄自修复涂层实现耐久超疏水性能

2021年9月NatureCommunications杂志刊登了美国伊利诺伊大学香槟分校在超薄自修复超疏水涂层的新的研究成果。这种超疏水涂层厚度小于100nm,具备自修复功能,可以承受划痕、撞击等损伤破坏,可解决传统超疏水涂层耐久性差的问题。

目前已有的超疏水表面大多机械强度不高或化学稳定性较差,在使用过程中容易导致超疏水性能丧失。针对这一问题,以往的方法是在超疏水涂层中引入耐磨物质,并采用含氟化合物进行修饰,但这种涂层一般厚度较于10μm),而且在应用过程中存在局限性。 疏水疏油涂层疏油助剂

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