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納米技術(shù)超疏水自潔表面涂層的應(yīng)用

編輯:碧然新材料|

近年來,納米技術(shù)超疏水原理的自清潔表面涂層在現(xiàn)實中的應(yīng)用非常廣泛。基于超疏水原理的自清潔表面由于其獨特的表面微觀結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的超疏水性能,使雨水、冰雪等難以在其表面附著,因而在建筑玻璃、汽車和飛機擋風玻璃、衛(wèi)星天線、高壓電線,甚至機車和飛機涂裝等方面具有重要應(yīng)用前景。


納米技術(shù)表面涂層自潔功能:

如果建筑物的外墻、露天的廣告牌等表面像荷葉一樣,就可以保持清潔。馬達等微小部件可以防止油污,防油攀爬,汽車的擋風玻璃不再總是落滿灰塵和油污微顆粒,電子數(shù)碼產(chǎn)品不怕意外落入水中而損壞,織物不會被輕易染上污垢。


納米技術(shù)表面涂層減阻功能:

對于運輸管道如輸油(水)管道,其能量幾乎全部被用來克服流固表面的摩擦阻力。隨著微機電的發(fā)展,機構(gòu)尺度越來越小,固液界面中的摩擦力相對越來越大,如微通道流等摩擦阻力問題已成為相關(guān)器件發(fā)展的一個重要的制約因素。因此盡量減少表面摩擦阻力是提高航速和節(jié)約能源的主要途徑。近年來利用超疏水表面減阻的研究越來越受研究者的重視。如利用超疏水硅表面進行減阻研究中發(fā)現(xiàn),減阻可達30%-40%。利用改性硅橡膠和聚氨酯樹脂為主,添加低表面能無機填料或有機填料,在制成的雙組分涂料的疏水表面減阻的實驗中發(fā)現(xiàn),在相對較低的流速時,其最大表面減阻可達30%,但隨著流速的增加這種減阻效果下降,原因歸于表面粗糙度的影響。目前,有關(guān)這方面的研究有待進一步深入。


超疏水表面涂層產(chǎn)業(yè)化狀況:

超疏水表面由于其廣泛的應(yīng)用前景,近年來也已成為新材料研究的熱點。產(chǎn)品經(jīng)刷涂或噴涂再或者浸涂到各種金屬、玻璃、大理石、瓷磚、塑料、紡織品、木制品等表面,數(shù)秒鐘內(nèi)就可形成堅固耐用的納米保護層,水在其上有如落在荷葉上迅速滑落,使涂層表面保持清潔。


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納米技術(shù)超疏水自潔表面涂層的應(yīng)用

近年來,納米技術(shù)超疏水原理的自清潔表面涂層在現(xiàn)實中的應(yīng)用非常廣泛?;诔杷淼淖郧鍧嵄砻嬗捎谄洫毺氐谋砻嫖⒂^結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的超疏水性能,使雨水、冰雪等難以在其表面附著,因而在建筑玻璃、汽車和飛機擋風玻璃、衛(wèi)星天線、高壓電線,甚至機車和飛機涂裝等方面具有重要應(yīng)用前景。


納米技術(shù)表面涂層自潔功能:

如果建筑物的外墻、露天的廣告牌等表面像荷葉一樣,就可以保持清潔。馬達等微小部件可以防止油污,防油攀爬,汽車的擋風玻璃不再總是落滿灰塵和油污微顆粒,電子數(shù)碼產(chǎn)品不怕意外落入水中而損壞,織物不會被輕易染上污垢。


納米技術(shù)表面涂層減阻功能:

對于運輸管道如輸油(水)管道,其能量幾乎全部被用來克服流固表面的摩擦阻力。隨著微機電的發(fā)展,機構(gòu)尺度越來越小,固液界面中的摩擦力相對越來越大,如微通道流等摩擦阻力問題已成為相關(guān)器件發(fā)展的一個重要的制約因素。因此盡量減少表面摩擦阻力是提高航速和節(jié)約能源的主要途徑。近年來利用超疏水表面減阻的研究越來越受研究者的重視。如利用超疏水硅表面進行減阻研究中發(fā)現(xiàn),減阻可達30%-40%。利用改性硅橡膠和聚氨酯樹脂為主,添加低表面能無機填料或有機填料,在制成的雙組分涂料的疏水表面減阻的實驗中發(fā)現(xiàn),在相對較低的流速時,其最大表面減阻可達30%,但隨著流速的增加這種減阻效果下降,原因歸于表面粗糙度的影響。目前,有關(guān)這方面的研究有待進一步深入。


超疏水表面涂層產(chǎn)業(yè)化狀況:

超疏水表面由于其廣泛的應(yīng)用前景,近年來也已成為新材料研究的熱點。產(chǎn)品經(jīng)刷涂或噴涂再或者浸涂到各種金屬、玻璃、大理石、瓷磚、塑料、紡織品、木制品等表面,數(shù)秒鐘內(nèi)就可形成堅固耐用的納米保護層,水在其上有如落在荷葉上迅速滑落,使涂層表面保持清潔。


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