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防水涂层疏油助剂

来源: 发布时间:2022年07月09日

哪些东西有疏水性呢?

细胞膜细胞膜由称为磷脂的大分子组成。磷脂分子的头部有磷原子,可以吸引水。分子的尾部由脂质组成,脂质是疏水分子。亲水头指向水,疏水尾相互吸引。在小组中,磷脂形成胶束。胶束是一个小的疏水球。疏水尾部将水从球的中心排出。

细胞膜由两个磷脂层组成,称为磷脂双层。薄片的中间是由疏水尾组成的,它可以排出水分,可以将细胞的内容物与外界环境分离。

细胞有多种嵌入膜中的特殊蛋白质,这些蛋白质有助于将亲水分子(如水和离子)转运到膜的疏水中间部分。在真核细胞中,细胞器是由磷脂双层产生的较小囊在细胞内形成的。

科学家们利用磷脂的疏水特性创造了另一种结构,将药物和营养物质输送到细胞中。如上图所示,脂质体是可以装药的小囊。将正确的蛋白质嵌入膜中,脂质体将与靶细胞的膜融合,并将药物输送到细胞内部。 疏水性:材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。防水涂层疏油助剂

纳米超疏水涂层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表面由于其独特的表面微观结构和优异的超疏水性能,很难在其表面附着雨、雪、风和沙。因此,它在汽车、建筑玻璃、飞机挡风玻璃、卫星天线、高压电线乃至飞机涂装等领域具有重要的应用前景。室外广告牌的表面和建筑物的外墙,如荷叶,可以保持清洁。船舶需要消耗大量的能量来克服摩擦阻力。潜艇等水下航行器的阻力甚至可以达到80%。对于输送管道,如水(油)管道,几乎所有的能量都用来克服流固表面的摩擦阻力。随着微机电泵的发展,泵的尺寸越来越小,固液界面摩擦力也越来越大。例如,微通道流动的摩擦阻力已经成为制约相关器件发展的重要因素。因此,降低摩擦阻力是提高速度和节能的主要途径。近年来,纳米超疏水涂层的减阻研究越来越受到重视。纳米超疏水涂层的减阻率可达30%~40%。在疏水表面添加无机或有机涂层的减阻实验中发现,在较低的流量下,比较大表面阻力可降低30%,但随着流量的增加,由于表面粗糙度的影响,减阻效率降低。 疏油纳米涂层哪家好疏水材料是怎么来的?

超疏水表面是指与水的静态接触角大于150°且滚动角小于10°的表面。决定超疏水性能的两大关键要素是较低的表面能和具有一定粗糙度的微观表面形貌。上述两个要素共同作用,可赋予超疏水表面自清洁、防污、防腐蚀、防结/覆冰和减阻等功能,超疏水表面在航空航天、船舶、医疗等领域和日常生活中均有广阔的应用前景。近些年来,以荷叶、鸟类羽毛等生物组织和结构为仿生对象制备超疏水表面已成为材料研究领域的热点之一。


美国中佛罗里达大学(UCF,UniversityofCentralFlorida)近日研发了一种富勒烯超疏水材料,制备的薄膜在水中浸没数小时仍能保持优异的超疏水性能,这是以往超疏水材料无法达到的水平。伊利诺伊大学(‍‍UniversityofIllinois‍‍)研发了一种具备自修复功能的超薄型超疏水涂层(厚度小于100nm),可解决传统超疏水涂层耐久性差的问题。

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。 纳米涂层能够疏水自洁。

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。 接触角大于90°时,就可以称之为疏水,如果能达到150°以上,那就是十分厉害的超疏水了。特制疏水涂层生产厂家

沿水滴表面的切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)θ≤90°,材料呈现亲水性。防水涂层疏油助剂

超薄自修复涂层实现耐久超疏水性能

2021年9月NatureCommunications杂志刊登了美国伊利诺伊大学香槟分校在超薄自修复超疏水涂层的新的研究成果。这种超疏水涂层厚度小于100nm,具备自修复功能,可以承受划痕、撞击等损伤破坏,可解决传统超疏水涂层耐久性差的问题。

目前已有的超疏水表面大多机械强度不高或化学稳定性较差,在使用过程中容易导致超疏水性能丧失。针对这一问题,以往的方法是在超疏水涂层中引入耐磨物质,并采用含氟化合物进行修饰,但这种涂层一般厚度较于10μm),而且在应用过程中存在局限性。 防水涂层疏油助剂

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