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影响涂层疏水性能的因素有哪些呢:

涂层的疏水性能主要取决于涂层的表面化学结构以及涂层的表面物理结构。

1、表面化学结构对涂层的疏水性能影响主要表现为化学基团的表面能的高低。目前应用较较广的疏水涂层通常为含氟涂层、含硅涂层等。其中含氟涂料中含氟基团的表面能随着氟原子取代数的增加表面能降低,因此随着氟原子数量的增加涂层的疏水功能增加。含硅涂层主要是通过溶胶-凝胶法在涂层表面构建特殊结构,同时还可以引入含有一定长碳链的硅烷单体的低表面能物质来增加疏水性。

2、表面物理结构对涂层的疏水性有非常大的影响。自然界很多现象都表明表面物理结构对疏水有非常大的影响,典型就是“荷叶效应”,其他还有水黾的足,鸭子的羽毛等均具有良好的疏水功能,科学家们根据生物表面特性进行仿生制造疏水表面,手段多样(如刻蚀、腐蚀、溶胶-凝胶法、激光打印、气相沉降以及模板法等),其共同点是在固体表面构建微纳结构达到疏水的目的。 超疏水材料能让水滴的接触角达到150°以上,甚至接近180°,水滴看起来就像一颗玻璃珠。环保防水涂层联系方式

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。 疏水膜涂层疏水剂价格如果水珠形成球形,能够滚来滚去,就是疏水乃至超疏水表面。

疏水原理的三大模型:

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。

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。 疏水性:材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。

例如榆林20MW太阳能光伏电站为例,如果采用人工水洗,要保证这样规模的电站的所有电池板时刻清洁,至少需要20名清洗工人不间断工作。费时费工费钱不说,工人要在垫高的太阳能板上爬上爬下,不仅危险系数颇高,而且脆弱的电池板难以长时间承受人的体重,容易损伤。

那么工业清洗设备是否能有效解决这个问题呢?调查显示,按照通常设计标准,每10MW电站配套工业清洗系统少需要一次性投资几百万元,可谓数额不菲。而且工业清洗很难保证清洗得干净彻底,一旦留下死角,就有可能引起“热斑效应”等严重后果。据业内**介绍,未被清洗边角部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,造成发热,这就是“热斑效应”。此过程会加剧电池板老化,减少光电转化率,严重时会引起火灾。 维晶的疏水疏油涂层耐酸碱腐蚀性能优良。防覆冰涂层直销价

纳米疏水涂层对于工厂客户,没有喷涂房和烘烤线,不需要专业工人,也照样可以快速施工。环保防水涂层联系方式

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