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富勒烯超疏水材料水中浸没数小时仍能保持干燥状态2021年8月12日AdvancedMaterials杂志的封面文章刊登了美国中佛罗里达大学在富勒烯超疏水材料的研究成果,利用该材料制备的薄膜在2英尺(约61cm)深的水中浸没3小时后,仍能保持干燥状态。该项研究的负责人DebashisChanda教授从荷叶结构中获得灵感,合成了基于富勒烯分子晶体的纳米结构材料,并利用该材料制备超疏水薄膜和涂层。富勒烯是通过结合碳分子形成笼状封闭结构而产生的,这些结构可以相互堆叠,形成名为富勒体的高晶体。富勒体虽然具有较高的表面能,但利用其凝胶制备的薄膜或涂层可产生纳米尺度的粗糙表面,使其具有优异的疏水性能。大多数先前报道的疏水表面是通过设计微观表面形貌来实现的,涉及复杂的光刻或蚀刻工艺,但并不是所有的材料表面均可实施上述工艺。而且,先前报道的疏水表面一般在水中浸没数分钟后其疏水性能就会丧失。但是,UCF的这种富勒体薄膜,无论水流方向如何变化,甚至在水流持续冲刷的情况下,都能表现出极强的疏水性能。据介绍,将一滴由上述富勒体形成的凝胶滴在任何材料表面上,均可以触发其表面的超疏水性能。厨房电器等产品尤其是油烟机长期处于重油烟环境中,极易的在其表面及内腔粘附油垢或食物残渣。超疏水自洁涂层分类有哪些

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,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。超疏水性涂层代理在一些行业,水更是让人是如临大敌:水会带来细菌,带来腐蚀,带来污染。

即使光伏电站舍得花大价钱清洁电池板,还有些先天性的“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光电转化率。

纳米超疏水材料防附着、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。纳米涂层是具有很好的的疏水疏油性。

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。亲水性:材料在的空气中与水接触时能被水润湿的性质。防水涂层有哪些

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料表面铺散开来。超疏水自洁涂层分类有哪些

前处理能够去除纳秒激光刻蚀后残留的杂质,更有利于后续二氧化硅与纳秒激光刻蚀后的微纳米结构作用,继而保证制备得到的超疏水涂层的疏水效果,保证该疏水涂层的防覆冰效果。而后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。利用空气喷涂和纳秒激光刻蚀结合,使得整个制备工艺操作更简单,生产效率也更高,且保证制备得到的基体具有良好的疏水性能和防覆冰效果。进一步地,二氧化硅的粒径为20-30纳米,推荐地,所述二氧化硅为经过疏水改性后的二氧化硅;进一步地,所述二氧化硅以二氧化硅有机溶液的形式进行喷涂;**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。采用上述溶液能够保证超疏水层的形成,保证其具有良好的超疏水效果。特别是采用的二氧化硅为经过疏水改性后的二氧化硅能够进一步提升制备得到的超疏水涂层的疏水效果,起到良好的抗冰效果。而疏水改性后的二氧化硅为现有技术中的疏水改性的二氧化硅,例如可以采用东莞化工的疏水改性二氧化硅。进一步地,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的表面,而后将所述基在80-120℃的温度下保温25-45分钟。超疏水自洁涂层分类有哪些

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