超疏水纳米涂层强化构建机理及其防露和抗霜特性研究_第1页
超疏水纳米涂层强化构建机理及其防露和抗霜特性研究_第2页
超疏水纳米涂层强化构建机理及其防露和抗霜特性研究_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

超疏水纳米涂层强化构建机理及其防露和抗霜特性研究气-液-固相变行为是能量转换时最普遍存在的现象之一,这些相变行为最直观的表现就是在低温表面的结露和结霜行为,这对以空调为代表的换热器来说是非常不利的,甚至已经成为制约其发展与应用的主要瓶颈,因此,解决或缓解其传热面的结露和结霜问题对增强低温传热意义重大,是目前低温传热、制冷领域亟待解决的重点课题之一。本论文提出在低温传热表面构建冷凝露滴自驱弹跳效应来有效延缓冷凝物的堆积从而实现增强其低温传热特性为技术路线,通过超疏水纳米结构的可控构建及其规模化制备技术的开发,重点研究了其强化构建机制、冷凝物的自迁移特性及其对冷凝传热的影响机理,并首次验证了该表面有效地提高了空调换热器的低温传热,从材料层面实现了对其结露和结霜问题的突破,具有重大的发展与应用前景。具体研究内容与结果如下:基于有机-无机杂化和底面复合技术制备的超疏水复合涂层的表面耐磨损性具有明显提高,主要取决于纳米颗粒与树脂之间的润湿性及其在树脂增强体中的分布方式以及树脂增强体本身的机械稳定性。其中,对底面复合制备技术而言,树脂半固化时间的精准调控对增强其机械稳定性也表现得极为重要。提出了以软硬树脂复合技术制备的FEVE/EVA超疏水复合涂层在经受砂纸打磨70个周期、-198℃至150℃范围内热处理、20次冻融循环以及各种腐蚀液浸泡2周后均可持续保持超疏水特性。提出一种新型的制备技术获得的柔性FEVE/EVA超疏水薄膜具有半透明、可裁剪、可拉伸、耐高低温处理、抗撞击、耐磨损以及耐污染等综合特性,并建立了其在拉伸状态下的润湿性模型。为构建稳定超疏水表面提供了研究基础和技术指导。基于表面冷凝露滴自驱弹跳效应的需求,构建了Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米阵列、SiO<sub>2</sub>纳米多孔和CNT/SiO<sub>2</sub>多级纳米结构,深入探索了露滴的自迁移特性,并建立了冷凝露滴的自发式合并弹跳和触发式合并弹跳模型。通过与非弹跳模式超疏水涂层的比较发现,冷凝1000s后,未处理的表面几乎被露滴完全覆盖形成水膜,SiO<sub>2</sub>纳米多孔超疏水涂层表面直径达到10-50μm的露滴低于10%,单分散球形和气相团聚型SiO<sub>2</sub>纳米超疏水涂层表面直径达到10-50μm的露滴接近30%,且超过50μm的露滴接近20%。结合超浸润表面Cassie态热力学稳定性的计算,揭示了在微纳尺度下的超浸润表面只有获得更高的粗糙度才足以使其表面在低温环境中保持微米级的露滴以Cassie态的形式存在。为防结露表面的设计与应用提供了研究基础。基于超疏水纳米阵列和纳米多孔表面,系统表征了其在低温传热时的结霜和融霜特性,探索了超疏水表面抗结霜机理,并建立了霜晶的自迁移模型。实验表明在-10℃下结霜60min后,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>纳米阵列超疏水表面的霜层高度约为亲水表面的70%,通过与理论计算结合,揭示了表面的疏水性越好其结霜越困难。结霜初期的冷凝露滴自驱弹跳行为使得超疏水表面不但能够有效延缓结霜同时也增强了其表面的相变传热。融霜实验表明,超疏水表面的霜晶除了在横向上的自迁移外,还首次发现了其表面的霜晶在纵向上也存在霜晶的自迁移特性并建立了运动模型,为超疏水表面的快速融霜理论提供了重要补充。为增强超疏水表面抗结霜的设计和应用提供了新的思路和研究基础。基于以上研究,开发了超疏水空调换热器的规模化制备技术并系统评价了其冷凝传热特性,通过超疏水翅管式换热器构建的风机盘管(室内机)与商业的亲水风机盘管相比,额定工况下制冷量增加了约8.06%,凝露工况下制冷量增加了约5.01%。通过模拟室外工况,结霜60min后,超疏水换热器表面的霜重是亲水换热器的81.82%,总换热量提高了16.54%。融霜时,超疏水换热器的融霜时间是亲水换热器的52.78%,融霜耗热量降低了47.20%。以两步法在辐射板式超疏水换热器金属面板制备的FEVE/EVA增强的超疏水复合涂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论