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涂层基本参数
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  • 维晶新材料
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  • 超疏水
涂层企业商机

纳米超疏水材料在防附着、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;涂有超双疏水剂的纺织品和皮革,是一种很好的防水防污材料。 维晶的疏水疏油涂层耐酸碱腐蚀性能优良。玻璃涂层品牌

纳米疏水涂层可用电子产品或者其他日常生活用品的防护,纳米电子疏水涂层的研发源于科学家在对动植物表面的研究中发现,自然界中通过形成超疏水表面来达到自洁功能的现象很普遍,典型的如以荷叶为的植物叶子的表面超疏水现象。

纳米电子防水材料正是利用了这种原理,在PCB线路板这样的元件表面形成一层贴合度非常高的纳米厚度的保护膜,以阻止中性盐雾、酸碱性水气渗透腐蚀,预防因水造成短路,达到保护线路板的目的,广泛应用于:电子数码产品、智能家居、电子元器件、PCBA板、精密马达、轴承、精密仪器等。 玻璃疏水涂层材料疏水涂层可以在环保、工业、医疗等各种你想象不到的领域大展身手。

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。

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。 一颗水珠滴在材料表面,如果它迅速铺展开来,就是亲水或超亲水表面。

哪些东西有疏水性呢?


植物叶子许多植物的叶子上都有疏水涂层。重要的是不能够通过叶子吸收雨水的水分,因为这会破坏营养物质的流动,而营养物质流动依赖于水从根部到叶子的通道。如果允许水通过细胞膜渗透进入叶片,它会改变叶片中的渗透压,水不能从根部向上流动。甚至水生植物也用疏水性物质保护它们的叶子,确保从根部吸取养分,让水从一个方向流过植物。大多数植物的叶子都具备疏水性,非常疏水的叶子它会使得水滴从叶子上滚下来。 疏水性:材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。不锈钢疏水涂层产品介绍

材料表面的自由能决定了这个材料是亲水还是疏水,自由能越低,疏水性越强。玻璃涂层品牌

研究人员将自修复技术和超疏水技术结合,使用dyn-PDMS材料(一种改性聚二甲基硅氧烷)成功制备了一种玻璃高分子涂层,它独特的动态共价键使其具有自修复性和机械坚固性。同时,dyn-PDMS材料本身是低表面能物质,具备优异的超疏水性能。该涂层很好地解决了超疏水涂层耐久性差的问题。另外,在涂层制备过程中由于溶剂的快速蒸发,高分子物质得以保留,致使该涂层可达到小于100nm的厚度。先前大多数超薄涂层在固化到材料表面后会产生大量微小的针kong缺陷,致使涂层性能达不到预期效果。而伊利诺伊大学研发的这种超薄涂层可以有效防止针kong缺陷的形成,而且极易浸涂到硅、铝、铜或钢等各种基体材料上形成纳米级厚度的涂层。玻璃涂层品牌

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