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来源: 发布时间:2022年08月03日

纳米超疏水材料在防附着、减少阻力方面的应用


清华大学的张希教授设计了巧妙的实验比较了具有超疏水表面的金属和普通的疏水金属在水溶液中的运动速度,从而直观地证明了超疏水表面具有减阻的作用。段辉等人采用酸碱两步催化的表面凝胶化技术制备出了具有有机涂层力学性能的超疏水涂层材料.这种材料的阶层结构与天然荷叶表面的极其相似,接触角达到150°以上,涂层的综合力学性能良好,可望应用于舰船、潜艇的表面,以防止海生物附着,提高航速。哈工大的潘钦敏博士等研制的新型超级浮力材料。该种材料的应用前景相当很广,可开发疏水的船舶表面,提高其抗海水腐蚀能力,如果应用在潜艇的壳体表面则可减小潜水阻力及增加航行速度,节省能源。 物体表面和水滴的“接触角”,也就是水滴边缘切线与固体表面的夹角。环保涂层供应

太阳能电池板,顾名思义就是通过利用太阳能将其转化为电能并储存电能的一种设备。

一般来说,太阳能电池板的制作原材料都是硅,由于这种材料比较稀缺,所以太阳能电池板的制作成本也很大,因此。到目前为止,太阳能电池板还不能被的使用。太阳能电池板的好处就在于它是利用太阳能来发动电的,因此避免了燃煤等带来的污染,所以说太阳能电池板是节能环保的绿色产品。太阳能电池板的组成结构是非常复杂的,它主要是由7个部分组成的,分别是起保护作用的钢化玻璃;用来发电的电池;用于密封绝缘防水的背板;以及铝合金保护层等等。所以说太阳能电池板的结构是非常复杂的。太阳能电池板虽然是一件很环保的设备,但是也要定期对它进行清洗,因为太阳能电池板是露天使用的设备,因此特别容易受到污损。这时候使用纳米疏水涂层的确会大程度的保护电池板。 环保涂层供应疏水疏油涂层常温固化,漆膜硬度比较高可达8H(硬度与基材相关)。

低表面能和粗糙结构是涂层能够具备超疏水效果的2大重要因素。通过在涂料中添加疏水剂,涂层表面制造粗糙的微突结构,二者的协和作用得到疏水涂层,结果表明: 当疏水剂的用量为5wt%,表面略微粗糙时,接触角达到139°,具有良好的疏水效果。

超疏水材料在防水防雾、防结冰、水中减阻等领域具有的应用,是界面科学的重要研究方向。但由于超疏水性能的实现大多需要含F,Si的有机低表面能物质修饰,其机械、高温稳定性以及耐久性都受到极大挑战。

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。 在疏水材料表面,圆圆的小水滴翻滚跳动,这样的画面看起来总是格外舒爽。

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。 在一些行业,水更是让人如临大敌:水会带来细菌,带来腐蚀,带来污染。环保防水涂层厂家

涂层常温固化后能增加基材表面光泽、耐磨和防污效果。环保涂层供应

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。 环保涂层供应

深圳维晶高新材料科技有限公司位于沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期F1栋1201-1205。维晶新材料致力于为客户提供良好的超疏水防雨衰涂层,电子产品纳米防水涂层,超亲水防雾涂层,防覆冰纳米涂层,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造化工良好品牌。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造高质量服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。