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文档简介
一种超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层及其制备方法与流程在实际应用中,超疏水涂层具有广泛的应用前景,因为它可以应用在液体淋浴、汽车喷漆、水污染等领域。然而,现有的超疏水涂层存在难以满足高耐磨耐候性能要求的问题。在此背景下,本文提出了一种超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层及其制备方法与流程。介绍超疏水涂层最大的特点是其超强的疏水性能,能够将水珠快速滑落,减少液体对被涂物体的接触,从而达到超疏水效果。将超疏水涂层应用到机械设备、建筑物、汽车喷漆、油漆水污染等领域,可以大大增加其使用寿命。现有的超疏水涂层一般使用氟碳聚合物等材料制成,但这些涂层的使用寿命存在一定的限制。因此,研发一种耐磨耐候性能更为出色的超疏水涂层具有重要的研究意义和实际应用价值。本文从仿生结构的角度切入,提出了一种仿贝壳结构的超耐磨耐候超疏水涂层的制备方法,并对其制备流程进行系统阐述。该涂层在实际使用过程中,可以发挥其稳定耐磨、耐候等特点。制备方法本文涂层的制备过程分为三个部分:基板处理、表面处理和涂层制备。基板处理基板清洗:将基板放入去离子水中浸泡1h,取出后用离子风干燥。氧化处理:将清洗干净的基板放入到氧化剂中,进行氧化处理。处理时间为4h,温度为120℃,将其取出用DI水清洗干净。表面处理涂覆粘结剂:将表面粘结剂放入到清洗干净的基板上,使用橡皮滚涂,将基板上的粘结剂均匀涂覆即可。拉伸:将基板在拉伸机上进行拉伸,使得基板的表面形成数目众多、大小均匀的微空间。热处理:将表面处理后的基板放入高温烘箱中进行热处理。温度为200℃,处理时间为30min。涂层制备制备稳定涂层:将三氧化二铝溶液均匀喷涂到基板上,使其形成了稳定的涂层,厚度为10~15um。制备仿贝壳结构:将植入剂均匀喷到稳定涂层上,使其在其表面形成仿贝壳结构,厚度为1~2um。处理表面:将处理剂在仿贝壳结构上喷洒,处理剂会被仿贝壳结构吸收,并在其表面形成致密的疏水层。经过以上制备流程,即可制备出超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层。性能测试为了验证超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层的性能,本文进行了一系列的性能测试。测试结果表明:超疏水性能:静态接触角为165°,涂层表面接地面的动态接触角小于5°。耐磨性能:使用万能摩擦试验机进行耐磨性能测试,经500圈摩擦测试后,涂层表面无明显变形和破损现象。耐候性能:在模拟2100小时紫外线、硫酸及蒸馏水环境的暴露条件下,涂层表面无明显变形和破损现象,性能稳定。应用前景本文提出的超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层,具有以下应用前景:机械设备:在机械设备表面上制备该涂层可以增加设备的使用寿命。建筑物:在建筑物表面制备该涂层可以减小水珠和污物对建筑物表面的损害。汽车喷漆:在汽车表面制备该涂层不仅可以减少汽车的风阻,还可以减少污垢的附着。结论本文提出了一种超耐磨耐候仿贝壳结构的超疏水涂层及其制备方法与流程。本文通过仿生结构的设计,制备出了具有超强疏水性能、耐磨性能和耐候性能的超疏水
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