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  • 特制疏水涂层疏水剂价格

    疏水涂层是指什么呢? 疏水涂层通常是指水在涂层表面的静态接触角大于90°的涂层。当水在疏水涂层表面的静态接触角大于150°,滚动角小于5°时称该涂层为超疏水涂层。目前,随着市场的不同需求,需要涂层具备多种功能,如自清洁、防覆冰、防污染、防腐蚀、防水等。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****。公司拥有一支高水平的硏发团队,且十分重视研发团队的建设。 厨房电器等产品不及时清理存在严重的健康隐患 ,用户体验极差 。用了疏水疏油涂层,能很好解决难清洁的问题。特制疏水涂层疏水剂价格涂层表面修饰:使用压力喷枪将20mg/ml疏...

    发布时间:2023.03.07
  • 超疏水纳米涂层疏水剂价格

    纳米电子疏水涂层与传统所使用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...

    发布时间:2023.03.07
  • 纳米超疏水涂层疏水剂

    疏水原理的三大模型有: 水在固体表面上的润湿性与固体表面的状态有一定的关系,固体表面粗燥程度不同浸润模型不同。水在理想的光滑平面表面一般服从Young’s方程;当固体表面有一定粗糙度时该方程不在适用,在粗糙表面上的润湿模型主要有Wenzel模型,该模型有一个重要的假设条件:假设液体始终能填满粗燥表面上的凹槽;对于液体没有渗透到粗糙机构内部的这种情形,主要采用Cassie-Baxter模型,该模型认为液滴在粗糙表面的基础为复合接触,表观上的液固接触面其实是由固体和气体共同组成。 超疏水材料能让水滴的接触角达到150°以上,甚接近180°,水滴看起来就像一颗玻璃珠。纳米超疏水涂层疏水剂涂...

    发布时间:2023.03.07
  • 疏水疏油涂层有哪些

    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。...

    发布时间:2023.03.07
  • 纳米疏水涂层疏油助剂

    太阳能电池板容易脏的地方就钢化玻璃,因为钢化玻璃是太阳能电池板外层的保护膜。清洗钢化玻璃是一定要小心谨慎,避免将玻璃损坏,造成不必要的麻烦。太阳能电池板还要清洗的一个地方就是电池板,因为在室外使用时经常会有一些蚊虫进入电池板,这不仅会影响电池板的使用,还会破坏电池板,所以一定要及时清理。清洗电池板是要将太阳能电池板的外壳打开,清理之后再将其安装好就可以了。还要注意经常查看电池板的表面是否有鸟类的粪便,因为鸟类的粪便会阻挡太阳光,从而影响电池板的效率。接触角大于90°时,就可以称之为疏水,如果是能达到150°以上,那就是十分厉害的超疏水了。纳米疏水涂层疏油助剂涂层 哪些东西有疏水性呢? ...

    发布时间:2023.03.07
  • 纳米超疏水涂层技术指导

    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。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,水分子的能很快在材...

    发布时间:2023.03.06
  • 疏水疏油纳米涂层疏水助剂

    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。比如的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。水滴缩得越像圆圆的球形,这角度就越大,也就说明表面的疏水性越强。疏水疏油纳米涂层...

    发布时间:2023.03.06
  • PC涂层疏水助剂

    纳米超疏水材料是在防附着、减少阻力方面的应用江雷研究小组通过控制表面形态及模仿生物表面,成功制备出了超疏水自清洁、滚动各向异性及高黏附性超双疏水表面,这种双疏水界面材料会给人们的日常生活及工农业生产带来极大的便利和高附加产值,将超双疏界面材料涂在轮船的外壳、燃料储备箱上,不仅可以达到防污、防腐的效果,用于输送石油的管道中,还可以防止石油粘附管道壁,从而减少运输过程中的损耗并防止石油管道堵塞;用于水中运输工具或水下核潜艇表面上,可以减少水的阻力,提高行驶速度;用于半导体传输线上,可防止雨天因水滴放电而产生的噪音;用于微量注射器针尖上,可以完全消除昂贵的药品在针尖上的黏附及由此带来的对针尖的污染;...

    发布时间:2023.03.06
  • 疏水膜涂层有用吗

    关于售后套件需要注意的一件事是,它们不如手机制造过程中使用的疏油涂层耐用。您需要在它消失后重新申请,通常在一年左右之后。总结让我们回到标题中的问题:清洁手机显示屏会破坏疏油涂层吗? 简短的回答是肯定的,它可以——但每天触摸你的手机也会导致涂层磨损。无论如何,手机上的疏油涂层不会永远持续下去。话虽如此,用酒精进行强迫性清洁可以加快这一过程。如果你不是一直这样做,你不应该注意到显着的影响。清洁手机很重要,但不要过度。 在材料、水和空气的交点处,沿水滴表面切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)。疏水膜涂层有用吗涂层太阳能电池板,顾名思义就是的通过利用太阳能将其转化为电能并储存电能的一种设备。...

    发布时间:2023.03.06
  • 特制疏水涂层

    由纳米防水疏水涂层表面张力低,可以防水、防潮、防尘、防油、防化学品,也可以替代传统的“三防漆”。它们所含的纳米分子非常小,只有百万分之一毫米,甚至水分子也无法穿透。在对手机或其他电子设备进行处理时,会在手机表面形成纳米级的保护膜,从而达到防水的目的。经实验测试,处理后的手机在水中浸泡数小时以上,手机功能仍能正常工作。如打电话、录像、播放音乐等,都可以在水下进行,不受任何影响。另外,由于疏水纳米涂层的特性,该产品无毒、无闪点、无氯溴、安全性高。疏水纳米涂层可以提高手机或其他电子产品的防水能力,但不同品牌的疏水纳米涂层也会带来不同的防水等级(例如,有些手机的防潮指数较低,或者纳米涂层无法覆盖身体内...

    发布时间:2023.03.06
  • 疏水纳米涂层有用吗

    如果水珠能毫无阻碍的,在屏幕上舞动时,那么恭喜你,你的屏幕有疏油层,且比较充足那我们光知道疏油层的好,有人真正了解过疏油层嘛?*,让我来当你一起科普科普!首先,人们为什么需要疏油层?因为人体的代谢,手指总会有油脂和汗水(因人而异),通过接触屏幕,会留下痕迹,影响屏幕的清洁度,也影响屏幕的美观度。疏油层由于材料特殊性,触摸更加顺滑,不会有阻涩、操作不畅的感觉,改善了体验,切在玩游戏久了之后不会出现“滑”的现象。在材料、水和空气的交点处,沿水滴表面切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)。疏水纳米涂层有用吗涂层酒精可以去除疏的油涂层吗?两家公司都建议使用70%的异丙醇清洁溶液。这与您在网上找到的许多信...

    发布时间:2023.03.06
  • 金属疏水涂层联系方式

    什么是纳米涂层的疏水性?吸水强的牛仔裤为什么不怕水了? 我们知道使用纳米涂层的物品很容易可以达到材料表面疏水的性能,在不改变材料本身化学属性的情况下,增加了额外的属性,比如在短时间内有很强大的防水性能,防油性能,如果是作用在金属及部分家具上,还可以增加防腐性能。维晶高新材料科技有限公司坐落在充满创新精神的深圳市,也一直秉承着创新发展思想,始终将创新和研发作为企业的动力。专注于电子产品防水防腐、超疏水、超亲水、防雾、防结冰、自洁净等产品研发生成。 疏水材料是怎么来呢?金属疏水涂层联系方式涂层 酒精可以去除疏油涂层吗? 关于清洁手机显示屏的安全方法,有很多相互矛盾的信息。您可能听...

    发布时间:2023.03.06
  • 特制疏水涂层联系方式

    纳米疏水涂层能用在家里的哪些地方呢? 我们可以想象一下,如果有一种方法可以让您家中的所有表面保持明亮,干净,并且可以防止细菌和不可预见的污染性的危险,而您不需要再多做什么额外的家务工作量,您会考虑吗?很多人当然会考虑,让生活变得更轻松和安全是大多数人一生的追求。随着科技的进步,纳米涂层变得更加便宜和更加商业化,他们的使用也变得越来越普遍。你留意观察下,会发现如今到处都在使用纳米涂层产品,包括他们处理和完成室内装潢的工业家具工厂、当地的屠宰场或超市,纳米涂层用来保持食品准备区域的清洁,甚至很多人已经在使用有纳米涂层的玻璃清洁剂。纳米涂层之所以用途很广,是因为用纳米涂层处理的表面几乎可以...

    发布时间:2023.03.06
  • 疏水膜涂层生产厂家

    课题组团队借鉴电化学原理,通过计算机仿真设计电场强度在涂层中的分布,并通过改变PEO电解液特性,利用PEO涂层中天然产生的孔洞结构来实现定向刻蚀,从而实现了上宽下窄的荷叶状微纳结构的批量简单制备通过对制备结构的氧化铝涂层的表面测试发现,获得的无机氧化铝涂层在不经任何有机修饰即可实现150±3°的水滴接触角和8±2°的水滴滚动角,表现出有优异的超疏水性能。而且,该结构无机超疏水涂层具有无机陶瓷材料独特的耐候性、耐火性以及耐腐蚀性能,在360天的日光下暴晒、火焰燃烧以及中性盐雾腐蚀环境中,均能保持明显的超疏水特性。疏水材料是怎么来呢?疏水膜涂层生产厂家涂层超疏水技术用在室外的天线上,可防止积雪从而...

    发布时间:2023.03.06
  • 超疏水自洁涂层疏油剂价格

    疏油层是什么?疏油层可以自己涂吗? 众所周知,疏油层可以使屏幕手感提升,有一种滑滑的感觉,如同女朋友的手一样光滑,如果你没有女朋友,那你就多摸摸有疏油层的手机屏幕有了疏油层的屏幕,还可以有效防止指纹,各种奇怪的液体沾上去,也能轻松的擦掉。可以说疏油层虽然并不如处理器、屏幕等那么引人注目,但却是不可或缺的一样东西。那么,怎样看手机上的疏油层还有吗?将水滴在屏幕上可以检测噢当成的水珠十分圆润舒服,没有任何散开的感觉,那么就证明“这里”有疏油层。当你需要检测全屏幕有没有疏油层,只需要将手机随意晃动晃动。 超亲水涂层的自洁原因有很多。超疏水自洁涂层疏油剂价格涂层我们现在使用的纳米科技的,归根...

    发布时间:2023.03.06
  • 金属疏水涂层联系方式

    纳米电子防水涂层的特性有: 接插件防护、维修易、毛细渗透保护、隐形·超薄、无信号屏蔽、环保无毒、无VOC低气味、不燃不爆、附着力佳、防锈、耐高温280℃。1.纳米电子防水涂层系列的纳米防水材料使其与各种基材PCB线路板都有较好的结合能力,符合欧盟检测标准和化学品安全检验标准。2.在PCB线路板表面形成超高疏水效果的纳米级涂膜,厚度0.1-5µm,使其形成荷叶效果,阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐雾腐蚀的情况,延长电子产品使用寿命。3.推荐使用浸泡的施工方法,纳米液更均匀渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到360°全覆盖,实现全防护。 维晶生产疏水涂层漆膜光泽度高...

    发布时间:2023.03.06
  • PC涂层分类有哪些

    通过给疏水表面“穿上”具有优良机械稳定性微结构“铠甲”的方式,可以巧妙地利用雨或雾滴消除粉尘等污染,能够长期维持太阳能电池高效的能量转换,并节省传统清洁过程中必需的淡水资源和劳动力成本。目前,这种新型疏水材料表面应用已经成功用于太阳能电池盖板。该新型疏水材料同时也兼具了耐化学腐蚀和热降解、抗高速射流冲击和抗冷凝失效等综合性能。此外呢,新材料还实现了玻璃铠甲化表面的高透光率,这也将为应用于自清洁车用玻璃、建筑玻璃幕墙等创造条件。纳米涂层是具有很好的的疏水疏油性。PC涂层分类有哪些涂层对基体进行预处理;预处理包括对所述基体进行磨平处理和表面清洁;预处理去除基体表面的杂质,使得基体表面更光滑,有利于...

    发布时间:2023.03.06
  • 玻璃疏水涂层喷绘

    现在随着纳米科技的进步和纳米材料的很广使用,使用成本已经进一步降低,原先使用于航天航空科技及奢侈品方面的高科技纳米涂料,已经普及到民用行业了,随着民企和普通居民对纳米材料的进一步使用,这种安全环保无毒的纳米科技,也将带来一场新的时代变革。使用纳米涂层防水起到了什么作用?纳米防水涂层主要成分是全氟聚醚化合物、电子级环保无腐蚀氢氟醚溶剂,具有防水防油性能的全氟聚醚化合物溶液,可通过浸泡方式,快速在PCB板表面形成一层轻薄、透明的保护膜,肉眼无法识别,因此不会对外观和性能造成影响。而这些物质以分子的形式紧密结合在一起。疏水材料是怎么来呢?玻璃疏水涂层喷绘涂层 酒精可以去除疏油涂层吗? 关于清...

    发布时间:2023.03.06
  • 纳米疏水涂层哪家好

    疏水原理的三大模型有: 水在固体表面上的润湿性与固体表面的状态有一定的关系,固体表面粗燥程度不同浸润模型不同。水在理想的光滑平面表面一般服从Young’s方程;当固体表面有一定粗糙度时该方程不在适用,在粗糙表面上的润湿模型主要有Wenzel模型,该模型有一个重要的假设条件:假设液体始终能填满粗燥表面上的凹槽;对于液体没有渗透到粗糙机构内部的这种情形,主要采用Cassie-Baxter模型,该模型认为液滴在粗糙表面的基础为复合接触,表观上的液固接触面其实是由固体和气体共同组成。 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。纳米疏水涂层哪家好涂层超疏水涂层是如何施工呢?第一步...

    发布时间:2023.03.06
  • 大理石涂层产品介绍

    您是否知道手机屏幕上有一种特殊“疏油涂层”,可以帮助您远离指纹和污迹?它比你想象的更重要。强迫性地清洁显示器可以去除涂层吗?让我们谈谈那个。什么是疏油涂层?无论如何,您可能会或可能不会去除的涂层是什么?“疏油”字面意思是“怕油”,这是对疏油涂层作用的一个很好的描述。手机上的疏油涂层可以排斥手指上的油脂。它使指纹和污迹更容易擦掉,并且可以防止油完全转移到显示屏上。如果没有涂层,你的屏幕会很快变得非常油腻,滑动和滚动的感觉也不会那么好。事实上,这通常是疏油涂层磨损的一个很好的指标。当保持屏幕清洁变得更加困难并且滑动手指时感觉更多牵引力时。简而言之,疏油涂层只是显示屏上的聚合物涂层,可以排斥手指上的...

    发布时间:2023.03.04
  • 水性涂层疏油剂

    超疏水超疏油纳米涂层是一种透明薄膜纳米涂料,厚度为50-800纳米,约为人类头发直径千分之一。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的薄膜气垫,避免了PCB表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在PCB表面形成极细微的网状膜层,有效降低线路板及电子元器件表面能,使沉积在PCB表面的水滴接触角趋于最大值,PCB表面呈现出较强的超疏水性能。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****,拥有自己的研发团队。超疏水涂层是在疏水方面的应用是非常理想的。水性涂层疏油剂涂层 疏油层是什么?疏油层可以自己涂吗? 众所...

    发布时间:2023.03.04
  • 特制疏水防覆冰涂层产品介绍

    低表面能和粗糙的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。水滴缩得越像圆圆的球形,这角度就越大,也就说明表面的疏水性越强。特制疏水防覆冰涂层产品介绍涂层纳米超疏水涂层是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...

    发布时间:2023.03.04
  • 超疏水自洁涂层涂料价格

    那么疏油层是如何到了手机表面上呢?我在网上苦苦寻找始终未能找到原因。正当我山重水复疑无路时,我突然找到了我以前试水了一家疏油层给的纸。接下来是答案:所有原厂自带疏油层都采用“烘烤型疏油层”,通常用料更好,施工要求较高并且只能专门的工厂使用。屏幕玻璃需要在无尘车间,经过深度清洗和表面处理,然后药水经过等离子喷涂设备或真空镀设备附到了玻璃上,还需要经过高温150度烘烤20到30分钟,高温加热固化。如此做来才是完美的出厂疏油层。此外,部分良心厂家的手机,后置摄像头上也有疏油层的(点名表扬iphone)疏油层会被耗光吗?会的,所有疏油层都会耗光(除非它不涂疏油层,比如华为麦芒5)出厂疏油层日常使用一般...

    发布时间:2023.03.04
  • 超级疏水涂层材料

    即使光伏电站舍得花大价钱清洁电池板,还有一些先天性的“硬件”缺失难以解决:由于我国光照分布情况,我国有大量光伏电站建设于西部戈壁滩和沙漠地带,这些地区的共同特点就是“缺水”,在这种水比油贵的区域频繁花费大量水资源来清洗电池板,显然不太现实。太阳能电池板清洁成本高昂,难度颇大,那是否还有其他手段可以解决太阳能电池板的清洁难题?带“防污”功能的太阳能板特殊涂层是目前国际上的研发重点方向之一。采用纳米玻璃疏水涂层可以有效地解决太阳能电池板的清理问题,这种涂层能够有效排斥污染物,对太阳能电池板起到屏障保护的作用,可降低其维护和运营的成本。同时不阻碍太阳能电池板吸收阳光的能力,甚至还能进一步提升电池板的...

    发布时间:2023.03.04
  • 超疏水纳米涂层供应

    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ThermoGravimetr...

    发布时间:2023.03.04
  • 环保涂层疏油剂价格

    疏油层是什么?疏油层可以自己涂吗? 众所周知,疏油层可以使屏幕手感提升,有一种滑滑的感觉,如同女朋友的手一样光滑,如果你没有女朋友,那你就多摸摸有疏油层的手机屏幕有了疏油层的屏幕,还可以有效防止指纹,各种奇怪的液体沾上去,也能轻松的擦掉。可以说疏油层虽然并不如处理器、屏幕等那么引人注目,但却是不可或缺的一样东西。那么,怎样看手机上的疏油层还有吗?将水滴在屏幕上可以检测噢当成的水珠十分圆润舒服,没有任何散开的感觉,那么就证明“这里”有疏油层。当你需要检测全屏幕有没有疏油层,只需要将手机随意晃动晃动。 接触角大于90°时,就可以称之为疏水,如果是能达到150°以上,那就是十分厉害的超疏水...

    发布时间:2023.03.04
  • 超疏水自洁涂层涂料价格

    纳米电子防水涂层防水防油用途:(1)防止微型马达的轴承润滑油飞溅。(2)防止油攀爬飞溅,多用于工业用马达的轴承。(3)防止光学零件受到油的污染。(4)PCBA涂层屏障。(5)水滴过滤膜。(6)防止漏电。(7)生活防水·疏水剂(推荐使用水性防水涂料)(8)纤维·布·皮革涂层·密封条。(9)衣服,鞋子,雨伞等做涂层的话,可以防水防污。维晶专注于电子产品防水防腐、超疏水、超亲水、防雾、防结冰、自洁净等领域产品研究,有意者可联系咨询。维晶生产疏水涂层漆膜光泽度高,丰满度优异。超疏水自洁涂层涂料价格涂层那么疏油层是如何到了手机表面上呢?我在网上苦苦寻找始终未能找到原因。正当我山重水复疑无路时,我突然找到...

    发布时间:2023.03.04
  • 特制疏水涂层疏油剂价格

    纳米电子防水涂层的特性有: 接插件防护、维修易、毛细渗透保护、隐形·超薄、无信号屏蔽、环保无毒、无VOC低气味、不燃不爆、附着力佳、防锈、耐高温280℃。1.纳米电子防水涂层系列的纳米防水材料使其与各种基材PCB线路板都有较好的结合能力,符合欧盟检测标准和化学品安全检验标准。2.在PCB线路板表面形成超高疏水效果的纳米级涂膜,厚度0.1-5µm,使其形成荷叶效果,阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐雾腐蚀的情况,延长电子产品使用寿命。3.推荐使用浸泡的施工方法,纳米液更均匀渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到360°全覆盖,实现全防护。 厨房电器等产品尤其是油烟机长...

    发布时间:2023.03.04
  • PC涂层材料

    对基体进行预处理;预处理包括对所述基体进行磨平处理和表面清洁;预处理去除基体表面的杂质,使得基体表面更光滑,有利于提升超疏水涂层与基体表面的结合力,继而提升基体的整体性能。磨平处理包括利用砂纸打磨基体表面;推荐地,砂纸打磨基体表面包括依次利用型号为250#,400#,800#,1000#和1500#的砂纸打磨基体。采用上述方式进行打磨,使得基体表面更光滑,提升基体与超疏水材料的结合力,保证其超疏水性能。进一步地,表面清洁是利用溶剂对表面进行擦拭或者冲洗,溶剂可以是水、**、乙醇或者其他现有技术中其他常用的清洗溶剂。而后进行刻蚀在基体表面形成微纳米结构,可以采用纳秒激光刻蚀,其操作简单,成本较低...

    发布时间:2023.03.04
  • 水性涂层疏油剂

    即使光伏电站舍得花大价钱清洁电池板,还有一些先天性的“硬件”缺失难以解决:由于我国光照分布情况,我国有大量光伏电站建设于西部戈壁滩和沙漠地带,这些地区的共同特点就是“缺水”,在这种水比油贵的区域频繁花费大量水资源来清洗电池板,显然不太现实。太阳能电池板清洁成本高昂,难度颇大,那是否还有其他手段可以解决太阳能电池板的清洁难题?带“防污”功能的太阳能板特殊涂层是目前国际上的研发重点方向之一。采用纳米玻璃疏水涂层可以有效地解决太阳能电池板的清理问题,这种涂层能够有效排斥污染物,对太阳能电池板起到屏障保护的作用,可降低其维护和运营的成本。同时不阻碍太阳能电池板吸收阳光的能力,甚至还能进一步提升电池板的...

    发布时间:2023.03.04
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