疏水疏油涂料
绿色环保超疏水疏油涂层的制备
绿色环保超疏水疏油涂层的制备1. 主题介绍绿色环保超疏水疏油涂层是一种新型涂层材料,其具备超强的疏水和疏油性能,能够在各种表面上形成具有自清洁、自防污功能的保护膜,为环保材料领域带来了新的发展机遇。
本文将探讨绿色环保超疏水疏油涂层的制备方法及其在环保领域中的潜在应用价值。
2. 制备方法1) 材料选择:绿色环保超疏水疏油涂层的制备需要选择具有环保特性的材料,如生物基纳米材料、水性树脂等,以确保涂层的环保性能。
2) 表面处理:在涂层制备过程中,表面处理是至关重要的一步,可采用化学处理、等离子体处理等方法,增强基材表面的粗糙度和亲疏水性。
3) 涂覆工艺:通过溶液浸渍、涂布、喷涂等工艺,将绿色环保超疏水疏油材料均匀覆盖在基材表面,形成均一的涂层。
3. 应用价值绿色环保超疏水疏油涂层具有良好的疏水性和疏油性,能够在建筑材料、汽车涂装、油污处理等领域发挥重要作用。
其自清洁、抗污染功能有望为环境保护和资源节约提供新的解决方案,为建设清洁、美丽的世界贡献力量。
4. 个人观点绿色环保超疏水疏油涂层的制备及应用是当前环保材料研究的重要方向,其具有广阔的市场前景和应用潜力。
我对这一技术充满信心,相信在不久的将来,绿色环保超疏水疏油涂层将成为环保材料行业的重要领域之一。
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随着社会的进步和人们环保意识的提高,绿色环保超疏水疏油涂层作为一种新型涂层材料,逐渐受到重视。
它具有超强的疏水和疏油性能,能够在各种表面上形成具有自清洁、自防污功能的保护膜,为环保材料领域带来了新的发展机遇。
在绿色环保超疏水疏油涂层的制备中,材料选择是非常重要的一环。
我们需要选择具有环保特性的材料,如生物基纳米材料、水性树脂等,以确保涂层的环保性能。
这不仅能够满足现代社会对环保材料的需求,还可以有效地减少对环境的污染。
SYSMYK希森美克不锈钢易清洁涂层(疏水疏油型) 水槽专用型-技术手册
2015Sysmyk® 长效疏水疏油纳米涂层(水槽专用)技术手册专门设计用于水槽等不锈钢金属制品的易清洁抗污处理目录一、产品特性 (2)二、主要成份 (2)三、应用范围 (2)四、涂装工艺路线 (3)五、技术指标及作业参数 (3)5.1技术指标 (3)5.2烘烤型涂层作业参数 (4)六、涂料区及作业范围 (4)6.1涂料区范围 (4)6.2涂装作业场所 (4)七、涂装设备 (4)7.1喷枪 (4)7.2油泵 (5)7.3压缩空气 (5)7.4油管和气管 (5)7.5喷房 (5)7.6流平和烘烤段 (5)7.7烘烤段的温度监控 (6)八、生产工艺控制 (6)8.1工件生产前处理 (6)8.2生产工艺核心控制点 (6)8.2.1工件实际温度控制 (6)8.2.2涂料作业方法 (6)8.2.3 温度 (6)8.2.4 湿度 (6)8.3涂装管理 (6)九、电器设备及其他火源 (7)十、通风 (7)十一、消防 (7)十二、操作与维修 (7)十三、涂料的储存 (8)十四、注意事项 (8)十五、包装及运输 (8)十六、环保 (8)附录1:Thermax®板温纸使用方法1 地址:广州高新技术开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G2栋3212地址:广州高新技术开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G2栋321Sysmyk ®长效疏水疏油纳米涂层(水槽专用)产品代码:YCP0002一、产品特性Sysmyk®长效疏水疏油易清洁不锈钢纳米涂层,是广州希森美克新材料科技有限公司从英国SYSMEK GMBH AG&CO., LTD. 公司引进的一种特种单组分长效易清洁处理涂层,采用了最新纳米杂化技术。
该涂层固化后拥有良好的金属质感、超强的疏水疏油、高硬度、高耐磨、优异的抗金属划伤及优异的防污效果,同时拥有易清洁的特性,表面污渍可以轻松擦除。
使用该纳米涂层处理后的不锈钢水槽,油滴会自动滑落,残留的少量油污会自动收缩成圆珠状。
疏水疏油剂
疏水疏油剂
US2007106043-A1
往一反应器中加入133.5份平均碳原子数为8.8的全氟烃基丙烯酸乙酯,82.4份丙烯酸十八酯,66.1份甲基丙烯酸十八酯,0.9份十二硫醇,57份分子量为400的聚丙二醇Uniol D-400,9份聚乙二醇单-(辛基苯基)醚,7.3份十八烷基三甲基氯化铵,17.4份双十八烷基二甲基氯化铵,400.1份离子交换水,在60Mpa下用一高压均质器乳化5次以得到乳化液。
反应器用氮气置换后升温至40℃,再顺序加入7.8份丙烯酰胺和4份N-羟甲基丙烯酰胺溶于100份离子交换水的溶液及5.9份2,2’-偶氮二(2-脒基丙烷)二盐酸盐溶于100份离子交换水的溶液,升温至70℃反应4hr,反应完成后,冷却,得到978份固体含量为32%的丙烯酸共聚物水分散体。
得到的分散体具有极好的贮存稳定性,疏水性,疏油性和货架期。
用途: 疏水疏油剂用于纺织品涂层、皮革制品、玻璃制品、陶瓷制品、金属和塑料制品。
注:在乳液聚合中, 聚乙二醇通常作为嵌段两亲性高分子乳化剂或大分子引发剂的反应原料。
一种超双疏(疏水、疏油)表面处理剂和用途[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1315483A[43]公开日2001年10月3日[21]申请号00103573.8[21]申请号00103573.8[22]申请日2000.03.29[71]申请人中国科学院化学研究所地址100080北京市海淀区中关村北1街2号郑家玉转[72]发明人刘必前 宋延林 江雷 [51]Int.CI 7C09K 3/18权利要求书 2 页 说明书 6 页[54]发明名称一种超双疏(疏水、疏油)表面处理剂和用途[57]摘要本发明一种超双疏(疏水、疏油)表面处理剂是由含氟有机硅氧烷化合物(C n F 2n+1X)2N[CH 2CH 2N(C n F 2n+1X)]y CH 2CH 2CH 2Si(OR)340-80份(其中y=0,1,2;n=2-10的整数;R=-CH 3,-C 2H 5;X=-CH 2CH 2-,或-SO 2NR 1CH 2CH 2-:R 1=H,或C 1-C 4的烷基);硅酸酯(CH 3)m Si(OR 4)4-m 4-12份(其中R 4=-CH 3,-C 2H 5;m=0,1,2);全氟代乙烷(CF 2ClCFCl 2,CF 2ClCF 2Cl,CFCl 2CFCl 2或CF 3CCl 3)100-500份,水0-2份和浓H 2SO 4 0-2份组成。
本发明可用于玻璃、陶瓷、金属、纸制品、塑料、纤维和纺织物表面的防油、防水处理及鱼雷、舰船和输油、输水管道的减阻处理。
00103573.8权 利 要 求 书第1/2页1.一种超疏水、疏油表面处理剂,其特征在于所述的表面处理剂由以下组分和含量(重量份数)组成:(1)氟代有机硅氧烷化合物 40-80份;所述的氟代有机硅氧烷化合物的结构式为:(C n F2n+1X)2N[CH2CH2N(C n F2n+1X)]y CH2CH2CH2Si(OR)3其中y=0,1,2;n=2-10的整数;R=-C H3,-C2H5;X=-C H2C H2-,或-S O2N R1C H2C H2-; R1为H,或C1-C4的烷基(2)硅酸酯(CH3)m Si(OR4)4-m 4-12份其中R4=-CH3,-C2H5;m=0,1,2。
超疏水超疏油涂层的制备及其性质
超疏水超疏油涂层的制备及其性质邢亚男;刘利彬;朱国富;徐元朴【摘要】利用全氟烷基乙基丙烯酸酯、3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基甲基丙烯酸酯和甲基丙烯酸二甲氨乙酯为原料合成了一种含氟无规共聚物。
将该共聚物浸涂在棉布上,制成了具有特殊性能的材料。
FT-IR测试和ESEM测试证明该共聚物已成功浸涂于棉布上。
对该材料与水及各种油的接触角测试分析表明,经过含氟无规共聚物浸涂过的棉布具有良好的超疏水和超疏油性能。
【期刊名称】《齐鲁工业大学学报:自然科学版》【年(卷),期】2018(000)001【总页数】4页(P21-24)【关键词】含氟无规共聚物;超疏水;超疏油【作者】邢亚男;刘利彬;朱国富;徐元朴【作者单位】齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药工程学院;齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药工程学院;齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药工程学院;齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与制药工程学院;【正文语种】中文【中图分类】TQ317我国的城市化进程迅速,城市环境却逐渐被破坏。
在城市清洁上,传统意义上的人工清洁逐渐不能承受城市污染的负荷。
因此,寻找一种清洁型材料显得尤为重要。
具有超疏水和超疏油性能的材料可以起到清洁、防腐、节能等作用[1-6]。
如将其涂在轮船外壳、燃料储备箱上,可以减弱外界环境对设备的的腐蚀;将其用于石油运输过程中,能有效减少动力能耗;建筑和汽车使用的玻璃也需要具备防水、疏油等性能。
可以说具有超疏水超疏油性能的材料在我们的日常生活和工业生产中占据着越来越重要的地位。
已有研究制得的超疏水材料,是将低表面能的聚四氟乙烯均相乳液喷涂在不锈钢网上,制得超疏水网膜,并将其用于柴油与水分离等[7]。
随后,不少研究者通过在金属网膜上化学沉积或者涂覆低表面能物质,制得超疏水材料。
然而,这类材料表面的疏水物质易从金属网膜脱落或者被高黏性油粘染,导致二次污染[8-10]。
研究旨在合成一种能够与基底材料牢固结合并具有良好超疏水性和超疏油性的涂层。
疏水疏油涂层及其制备方法和产品
专利名称:疏水疏油涂层及其制备方法和产品专利类型:发明专利
发明人:宗坚
申请号:CN202010766901.7
申请日:20200803
公开号:CN114059045A
公开日:
20220218
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开一疏水疏油涂层及其制备方法和产品,其中所述疏水疏油涂层由全氟聚醚或者全氟聚醚衍生物通过PECVD方式沉积于一基体的表面形成,以通过全氟聚醚或者全氟聚醚衍生物涂层来改善基体表面的疏水疏油性能。
申请人:江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
地址:214000 江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路182号
国籍:CN
代理机构:北京集佳知识产权代理有限公司
代理人:骆苏华
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超疏水涂层及其功能化研究进展
超疏水涂层及其功能化研究进展
王一凡;许俊煌;李丽;李林勇;孟维;李红强
【期刊名称】《涂料工业》
【年(卷),期】2024(54)2
【摘要】作为特种涂层,超疏水涂层的研究和应用一直备受关注。
近年来,在超疏水的基础上,进一步赋予涂层功能以满足新兴领域的需求成为当前的研究热点。
文中
介绍了超疏水涂层的制备方法,包括模板法、相分离法、溶胶凝胶法、层层组装法
和喷涂法,并对比了其优缺点。
综述了超疏水涂层功能化(导电性、阻燃性、导热性、透明性和自修复性)的研究进展,并指出其在实际应用中的重要性。
最后总结了目前超疏水涂层领域存在的问题,并对其未来的发展方向进行了展望。
【总页数】8页(P64-71)
【作者】王一凡;许俊煌;李丽;李林勇;孟维;李红强
【作者单位】广东电网有限责任公司电力科学研究院;华南理工大学材料科学与工
程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ637
【相关文献】
1.自修复超疏水多功能协同作用涂层研究进展
2.荷叶疏水机理与仿乳突固体颗粒在超疏水涂层中的应用研究进展
3.聚合物基疏水/超疏水涂层防垢的研究进展
4.超疏
水与超疏油功能涂层材料研究取得新进展5.光催化协同超疏水双重功能自洁涂层研究进展
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神奇的超疏水材料:我虐水滴千百遍水滴待我如初恋
神奇的超疏水材料:我虐水滴千百遍,水滴待我如初恋!神奇的超疏水材料:我虐水滴千百遍,水滴待我如初恋!一盆水泼向一块金属板,水珠像钢珠一样滚落,金属板仍然干爽;一只船桨浸入水缸,拿出来竟然未带出一滴水珠,就像是从没放进去过一样;一杯水倒在一块经过特殊处理的玻璃板上,水紧紧靠在中央“不越雷池半步”,即使用手搅出来一两滴也立即跑回去……这些违背我们肉眼“常识”的现象,就是“超疏水材料”捣的鬼。
这种通过改变材料的表面自由能和表面粗糙度获得的新型材料,灵感来自于自然界中的荷叶。
由于其防水、防腐蚀、抗菌的特殊效果,如今已经成为国际热门的研究领域,可以在环保、工业、医疗等各种你想象不到的领域大展身手。
一、超疏水简介超疏水技术是一种具有特殊表面性质的新型技术,具有防水、防雾、防雪、防污染、抗氧化、防腐蚀和自清洁以及防止电流传导等重要特点,在科学研究和生产、生活等诸多领域中有极为广泛的应用前景。
超疏水技术对于建筑工业、汽车工业、金属行业等的防腐防锈及防污也很有现实意义。
特别是近年来的微电子系统、光电子元器件及纳米科技等高新技术的高速发展,给超疏水涂层的研究和应用于勃勃生机。
超疏水材料的研究以诗句“出淤泥而不染,灌清涟而不妖”为契机,以科学的手段向我们解释这一奇特的自然现象,荷花表面覆盖的天然超疏水薄膜,使得水滴聚集成股,顺势流下,冲刷着荷叶表面的淤泥,营造了出淤泥而不染的状态。
因此荷叶在雨后会变得一尘不染,这种现象在生活中很常见,我们称之为“荷叶效应”。
二、超疏水现象荷叶效应--超疏水性原理为什么“粗糙”表面能产生超疏水性呢?对于一个疏水性的固体表面来说,当表面有微小突起的时候,有一些空气会被“关到”水与固体表面之间,导致水珠大部分与空气接触,与固体直接接触面积反而大大减小。
由于水的表面张力作用使水滴在这种粗糙表面的形状接近于球形,其接触角可达150度以上,并且水珠可以很自由地在表面滚动。
即使表面上有了一些脏的东西,也会被滚动的水珠带走,这样表面就具有了“自清洁”的能力。
低温疏水疏油涂层
低温疏水疏油涂层
低温疏水疏油涂层是一种特殊的涂层材料,可以在低温环境下实现防水和防油的功能。
这种涂层通常由疏水疏油材料组成,可以有效地防止水和油在低温环境下的附着,提高设备的防水和防油性能。
在低温环境下,普通的涂层材料可能会因为温度降低而出现开裂、脱落等现象,导致防水和防油性能下降。
而低温疏水疏油涂层则可以在低温环境下保持稳定的防水和防油性能,从而延长设备的使用寿命。
此外,低温疏水疏油涂层还可以提高设备的抗腐蚀性能,防止设备和涂层材料在低温环境下受到腐蚀和损坏。
同时,这种涂层还具有较低的摩擦系数和较高的耐磨性,可以减少设备在使用过程中的摩擦和磨损,提高设备的效率和稳定性。
总之,低温疏水疏油涂层是一种具有优异性能的涂层材料,可以在低温环境下实现良好的防水和防油性能,提高设备的使用寿命和稳定性。
疏水性涂料市场分析报告
疏水性涂料市场分析报告1.引言1.1 概述疏水性涂料是一种具有独特功能的涂料,它能有效地防止水分渗透并减少污垢的粘附。
在各种工业和建筑应用中,疏水性涂料都有着广泛的用途。
本报告将对疏水性涂料市场进行深入分析,探讨其市场概况、需求情况以及竞争格局,以期为相关行业提供有益的参考和指导。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括对本篇长文的整体结构和内容安排进行简要介绍,例如提及文章将分为引言、正文和结论三个部分,并简要说明每部分的内容和重点。
此外,还可以简单介绍每个部分的目的和意义,为读者提供对本篇文章整体框架的了解。
1.3 目的目的是通过对疏水性涂料市场进行深入分析,为相关企业制定更有效的市场营销策略及产品研发方向提供参考。
同时,通过对市场需求、竞争格局、发展趋势和未来市场预测的分析,帮助投资者和决策者了解当前市场状况,为其投资和决策提供依据。
此外,通过撰写本报告,也有助于促进行业之间的交流与合作,推动疏水性涂料市场的健康发展。
1.4总结1.4 总结在本报告中,我们对疏水性涂料市场进行了全面的分析和研究。
首先,我们对疏水性涂料的概念和特性进行了概述,介绍了其在各个领域的应用和意义。
接着,我们对疏水性涂料市场的需求进行了深入分析,从市场规模、增长趋势、消费者偏好等多个方面进行了研究,为疏水性涂料产品的发展提供了重要参考。
同时,我们也对疏水性涂料市场的竞争格局进行了分析,探讨了当前市场主要参与者的优势和劣势。
最后,我们对疏水性涂料市场未来的发展趋势进行了预测,并对市场发展提出了一些设想和建议。
通过本报告的研究,我们深刻认识到疏水性涂料市场正处于快速发展的阶段,市场需求不断增长,未来发展潜力巨大。
同时,市场竞争也日益激烈,企业需要不断创新,提高产品质量和服务水平,以满足消费者日益增长的需求。
我们相信,随着科技的不断进步和消费者对产品品质要求的不断提高,疏水性涂料市场将迎来更广阔的发展前景,带来更多的商机和挑战。
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z G10 KRUSS Contact Angle Measuring System
z Drop Shape Analysis
z ASTM D7334-08
SID 2012
Surface Energy Study
z R= (η1 – 1)2 / (η1 + 1) 2
Medium 1 η1
Air
1
Air
1
Air
1
Air
1
Medium 2 PET PC Glass
PMMA
η2 Δ R.I. % Reflectance
1.6560 0.656
6.100%
1.5845 0.5845 5.115%
1.520 0.520
Reflected light
UA-HC FL-1
S-reflective coating
Incident light
Reflected light
Refracted light
Refracted light
Absorbed or transmitted light
Absorbed or transmitted light
Reflected light
UA-HC FL-1
Substrate
SID 2012
Anti-reflective coating
Incident light
Refracted light Refracted light
Absorbed or transmitted light
z η1 : RI of medium 1 z η2 : RI of medium 2
z Universal practice : one medium is air
z R= (η1 – 1)2 / (η1 + 1) 2
SID 2012
Reflectance: Air to 1st Interface
Materials for Oleophobic and Hydrophobic Coatings
SID 2012 – Boston, MA
Dale Babcock Sartomer – Booth 748 E-mail: dale.babcock@
SID 2012
Applications for Oleo/Hydro-phobic Coatings
Name (abbreviation) Fluorinated ethylene-propylene (FEP) Cellulose acetate (CA) Polymethyl methacrylate (PMMA) Polypropylene (PP) Polyisobutylene (PIB) Polyethylene (PE) Crown Glass Polyvinylacetate (PCAV) Polyamide (PA) Polyvinylchloride (PVC) Polycarbonate (PC) Polystyrene (PS) Polyarylate (PAR) Polyethylene terephthlate (PET)
z UV “A” lamp 340nm peak irradiance z 8 hours 70°C light and UV z 4 hours 50°C dark and condensation z Cycle “B” = SAEJ2020 for Automotive z Cycle “B” technical similar to ISO 4892-3
SID 2012
ηD (589nm)
1.347 1.490 1.492 1.503 1.508 1.514 1.520 1.529 1.533 1.538 1.585 1.589 1.601 1.656
Reflection
z Law of reflection
z Types of reflection
z Low Surface Energy
z 13-20 dyne/cm2 z Displays, coatings, paints, leveling, anti-foaming
z Anti-reflective coatings
z Low refractive index: 1.33 – 1.42 z Improve light transmission by reducing the bounce back of light
z Specular reflection ↔ z Diffuse reflection ↔
smooth surface rough surface
SID 2012
Reflectance
z The % of light reflected at each surface z R= (η1 – η2)2 / (η1 + η2) 2
z FL-1 coated on PET and Polycarbonate
FL-1
1.415 Glass 1.520 -0.105 0.129%
FL-1
1.415 PMMA 1.492 -0.077 0.071%
SID 2012
Reflectance defines Anti-Reflection
z Multi-stacked layers
z Alternating low and high R.I.
UA-HC
1.516
PC
1.584 0.005 0.048%
UA-HC
1.516 Glass 1.520 0.069 0.0002%
UA-HC
1.516 PMMA 1.492 0.097 0.0063%
FL-1
1.415 PET 1.656 -0.241 0.618%
FL-1
1.415
PC
1.584 -0.169 0.319%
FL5 60% CN4003 + 40% CN4001
z UV cured inert atmosphere (no O2 inhibition)
z 1 pass 50fpm Fusion F600 type D lamp
SID 2012
Contact Angle Measurements
z 90-120° is hydrophobic z >120° is super hydrophobic
4.258%
1.492 0.492
3.898%
Air
1
FL-1
1.4146 0.4146 2.948%
SID 2012
Reflectance: Coating to Substrate
z R= (η1 – η2 )2 / (η1 + η2) 2
Medium 1 UA-HC
η1 Medium 2 η2 Δ R.I. % Reflectance 1.516 PET 1.656 -0.067 0.195%
z R= (η1 – η2)2 / (η1 + η2) 2 z Direction dependent z Optimize % of light reflected back to source z Interference
z Positive – add to total light z Negative – cancel reflected light
z 70-90° is oleophobic z >90° is super oleophobic
SID 2012
Surface Energy of Coatings
z Owen-Wendt-Rabel-Kaelble Calculation
SID 2012
Refractive Index
z Measure how much the speed of light is
Code
Composition
UA-HC 70%CN9013 + 30% HDDA
FL1 70% CN4003 + 30% HDDA
FL2 60% CN4003 + 10% CN4001 + 30% HDDA
FL3 60% CN4003 + 20% CN4001 + 20% HDDA
FL4 60% CN4003 + 30% CN4001 + 10% HDDA
z Exterior protection films
z Top coatings for display and PV
z Light guides
z Focuses light between two dissimilar materials SID 2012
Surface Energy by Contact Angle
SID 2012
η1 η2 η3 η4 substrate
Anti-reflective coating
Incident light
Reflected light
UA-HC FL-1
Substrate
SID 2012
Anti-reflective coating
Incident light
Refracted light Refracted light Refracted light
SID 2012
Anti-reflective coating – Layer Stacking
z Η1 η2η3η4 substrate A series of layers with different refractive indices can be used to create an antireflective coating by means of an index contrast at the interfaces. Every light wave travelling forward through the layers of coating will cancel each other by interference and will produce antireflection.