几种自清洁涂料的简便制备方法及其服役性能_周树学

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如何在家制作自然无害的清洁剂教程

如何在家制作自然无害的清洁剂教程

如何在家制作自然无害的清洁剂教程在如今越来越注重环保和健康的时代,人们对于清洁剂的选择也开始更加关注它们的成分和对环境的影响。

市面上的清洁剂中常含有各种化学物质,可能会对人体健康产生潜在风险。

为了避免这些化学物质对我们的身体和环境的危害,自家制作天然无害的清洁剂成为了当下的热门话题。

本文将为您介绍一些简单易行的自制清洁剂的制作方法和用途。

一、自制酸性清洁剂1.柠檬清洁液材料:3个柠檬、蓖麻油、白醋、水制作方法:a.将柠檬切片并放入一个大碗中;b.加入适量的蓖麻油,轻轻搅拌橙汁和蓖麻油混合;c.将白醋加入混合物中,再次搅拌均匀;d.最后加入适量的水,使混合物稀释。

使用方法:将混合物倒入喷雾瓶中,喷洒在需要清洁的表面,用干净的抹布擦拭即可。

这种清洁剂特别适用于厨房和卫生间。

2.醋清洁液材料:白醋、水、玫瑰精油制作方法:a.将白醋和水按照1:1的比例混合;b.加入几滴玫瑰精油,搅拌均匀。

使用方法:将混合物倒入喷雾瓶中,喷洒在需要清洁的表面,如台面、窗户等,然后用抹布擦拭即可。

这种清洁剂具有去污和去味道的双重效果。

二、自制碱性清洁剂1.小苏打清洁剂材料:小苏打粉、水制作方法:a.将适量的小苏打粉倒入一个碗中;b.慢慢加入水,同时搅拌,直到形成糊状;c.继续加入水,直到糊状物变得较稀。

使用方法:将糊状物涂抹在需要清洁的表面,如洗手池、马桶等,用刷子刷洗,然后用清水冲洗干净。

小苏打清洁剂适用于去除污垢和异味。

2.肥皂水清洁剂材料:天然肥皂、热水制作方法:a.将天然肥皂切碎,放入一个容器中;b.加入一些热水,搅拌至肥皂溶解;c.继续加入热水,直到得到适宜的浓度。

使用方法:将肥皂水倒入喷雾瓶中,喷洒在需要清洁的表面,用抹布擦拭即可。

这种清洁剂适用于多种表面,如地板、家具等。

三、自制中性清洁剂1.茶树油清洁剂材料:茶树精油、苏打粉、水制作方法:a.将适量的苏打粉放入一个容器中;b.加入几滴茶树精油,搅拌均匀;c.慢慢加入水,搅拌至糊状。

纳米二氧化钛自清洁涂料的制备

纳米二氧化钛自清洁涂料的制备

纳米二氧化钛自清洁涂料的制备
纳米二氧化钛自清洁涂料的制备可以分为以下几个步骤:
1.合成纳米二氧化钛颗粒:可以采用溶胶-凝胶法、水热法、水相合
成法等不同的方法,得到适合制备自清洁涂料的纳米二氧化钛颗粒。

2.调制涂料:将所得的纳米二氧化钛颗粒加入到适宜的涂料中,并
加入一些功能辅料(如光稳定剂、抗氧化剂等),制成具有防污、
自清洁效果的涂料。

3.涂料应用:将调制好的涂料涂布至所需要防污、自清洁的物体表
面上,如建筑外墙、汽车表面等。

需要注意的是,在制备纳米二氧化钛颗粒和涂料时,应注意控制合
成条件和涂料成分,确保合成出的纳米二氧化钛颗粒具备高的晶格
质量和优异的光催化效果,并且涂料中的功能辅料应当与纳米二氧
化钛颗粒兼容,以确保涂层的稳定性和使用寿命。

四种纳米自洁涂料

四种纳米自洁涂料

超疏水自洁材料
有机硅树脂类纳米涂料
特点:涂在材料表面给人一种油滑的感觉,填平 了我们肉眼看不见的凹凸不平材料表面,使得材 料表面光滑均匀,其优点是对水有很强的排斥作 用。
缺点:附着性差,不耐摩擦,寿命短,而且不可 防油。
超疏水自洁涂料
氟碳型纳米涂料
特点:表面能(表面张力)极低(<10 mN/m),经 过这种材料处理过的基材不光疏水更可疏油, 而且由于氟碳型涂料的分子可以和基材表面分 子结成共价键,附着性极强
对于自清洁涂料的技术开发基础也具有仿生学的原理, 其中根据“荷叶自清洁原理”设计的清洁涂料也取得 了成功。荷叶的自清洁原理即荷叶表面上有细微且凹 凸不平的纳米结构,运用先进技术使涂料在干燥成膜 过程中在涂层表面形成类似荷叶的凹凸形貌。近年来, 自洁净外墙建筑涂料研发课题已经由复旦大学国家教 育部先进涂料工程研究中心研发成功。这种纳米涂层 既可以使灰尘颗粒附着在涂层表面呈悬空状态,使水 与涂层表面的接触角大大增加,有利于水珠在涂层表 面的滚落;同时又根据涂层的自分层原理,将疏水性 物质引入丙烯酸乳液中,使涂料在干燥成膜过程中自 动分层,从而在涂层表面富集一层疏水层,进一步保 证堆积或吸附的污染性微粒在风雨的冲刷下脱离涂层 表面,达到自清洁目的。
定义 性能 原理 分类 使用方法 应用范围 中国市场发展前景
• 定义
凡可以用在基材(如玻璃陶瓷或者木材石材等)表
面,依靠涂料本身所具有的疏水和亲水物理特性,能
够起到易洁和自洁作用的涂料称为自洁涂料。
•产品性能
●无色、透明玻璃水晶液体
●使用方便,不需特殊的设备仪器,用简单的 方法喷涂或涂刷,即可实现理想的自洁、护理功能
自洁涂料防污对比
根据权威部门的研究,中国建筑物外立面 最大的污染源是粉尘污染,所以建筑物防 污首要的是防止灰尘粘附,如下图表也证 实了自洁涂料将来的方向在超亲水防静电 上。

涂料的自清洁特性与应用研究

涂料的自清洁特性与应用研究

涂料的自清洁特性与应用研究在当今社会,涂料作为一种广泛应用于建筑、工业、交通等领域的材料,其性能和功能不断得到拓展和创新。

其中,自清洁涂料因其独特的特性和广泛的应用前景,受到了越来越多的关注和研究。

自清洁涂料是一种具有特殊表面性能的涂料,能够在自然环境中自动去除表面的污垢、灰尘、污染物等,保持表面的清洁和光洁。

这种特性使得自清洁涂料在许多领域具有重要的应用价值。

一、自清洁涂料的原理自清洁涂料的自清洁原理主要包括两个方面:一是超疏水/超亲水特性,二是光催化作用。

超疏水特性是指涂料表面具有极低的表面能,水在其表面形成球状,容易滚落并带走表面的污垢。

这种超疏水表面通常是通过特殊的表面结构和化学组成来实现的。

例如,表面具有微纳结构的粗糙度,同时涂层中含有低表面能的物质,如氟碳化合物、硅氧烷等。

超亲水特性则是指涂料表面能够迅速吸收水分,使水分在表面形成均匀的水膜,将污垢溶解并冲走。

这种超亲水表面通常是通过在涂层中引入亲水基团或纳米粒子来实现的。

光催化作用是另一种常见的自清洁原理。

常见的光催化剂如二氧化钛(TiO₂),在紫外线或可见光的照射下,能够产生强氧化性的自由基,将有机污染物分解为无害物质。

这种光催化自清洁涂料不仅能够去除表面的污垢,还能够降解空气中的有害气体。

二、自清洁涂料的类型根据自清洁原理的不同,自清洁涂料主要可以分为以下几种类型:1、超疏水自清洁涂料这类涂料主要利用超疏水特性实现自清洁。

其在建筑外墙、玻璃幕墙、汽车表面等领域有广泛应用。

例如,建筑外墙上的超疏水涂料可以减少雨水的残留,防止污垢和藻类的附着,保持建筑物外观的清洁和美观。

2、超亲水自清洁涂料超亲水自清洁涂料在玻璃、陶瓷等表面有较好的应用。

如自清洁玻璃,能够在雨水的冲刷下迅速清洁表面,提高玻璃的透明度和采光效果。

3、光催化自清洁涂料光催化自清洁涂料由于其能够同时去除表面污垢和降解空气中的污染物,在室内外环境净化方面具有很大的潜力。

例如,在医院、学校等公共场所的墙面涂料中使用光催化自清洁涂料,可以有效减少细菌和病毒的传播,改善室内空气质量。

自清洁涂料的制备与应用研究

自清洁涂料的制备与应用研究

自清洁涂料的制备与应用研究在当今社会,随着科技的不断进步和人们对生活品质要求的提高,自清洁涂料作为一种具有创新性和实用性的材料,受到了广泛的关注和研究。

自清洁涂料能够在不借助外力的情况下,自动去除表面的污垢、灰尘和污染物,保持物体表面的清洁和光亮。

这种涂料不仅可以减少清洁工作的频率和成本,还能够延长物体的使用寿命,具有重要的经济和环保意义。

一、自清洁涂料的原理自清洁涂料的自清洁效果主要基于两种原理:一种是超疏水原理,另一种是光催化原理。

超疏水原理是指涂料表面具有极高的疏水性能,水在其表面形成球状,容易滚落并带走污垢。

这种超疏水性能通常是通过在涂料表面构建微纳米结构来实现的。

这些微纳米结构使得表面具有粗糙的形貌,从而减少了水与表面的接触面积,增大了接触角,实现超疏水效果。

光催化原理则是利用某些半导体材料(如二氧化钛)在光照条件下产生的强氧化能力,将表面的有机物分解为二氧化碳和水等无害物质。

当光线照射到涂有光催化涂料的表面时,半导体材料被激发,产生电子空穴对,这些电子和空穴与表面的氧气和水分子反应,生成具有强氧化性的自由基,从而分解污垢和污染物。

二、自清洁涂料的制备方法(一)超疏水自清洁涂料的制备1、模板法模板法是一种常用的制备超疏水表面的方法。

通过使用具有特定结构的模板,如纳米级的硅模板或聚合物模板,在涂料表面复制出与模板相似的微纳米结构。

然后,再对表面进行低表面能物质的修饰,如氟硅烷,以获得超疏水性能。

2、溶胶凝胶法溶胶凝胶法是将金属醇盐或无机盐经过水解和缩聚反应形成溶胶,然后经过干燥和热处理转化为凝胶。

在这个过程中,可以通过控制反应条件和添加适当的表面活性剂来调控表面的微纳米结构,从而实现超疏水性能。

3、化学气相沉积法化学气相沉积法是将含有反应物质的气体引入反应室,在一定的温度和压力条件下,发生化学反应并在基底表面沉积出所需的薄膜。

通过选择合适的反应气体和控制沉积条件,可以制备出具有超疏水性能的涂层。

自制环保清洁剂的配方

 自制环保清洁剂的配方

自制环保清洁剂的配方1. 引言清洁剂是我们日常生活中必不可少的用品,用于清洁家居、厨房、浴室等各个场所。

然而,市面上市售的清洁剂多含有化学成分,对环境和健康可能带来一定的风险。

因此,自制环保清洁剂成为了一种趋势,不仅能够保护环境,还能避免对人体造成潜在的危害。

本文将为您介绍一些简单易制作的自制环保清洁剂配方。

2. 自制环保清洁剂配方2.1. 清洁酸清洁酸是一种可以去除水垢、清洁不锈钢和其他金属表面的清洁剂。

材料:•柠檬(酸性物质)•小苏打(去除水垢)制作方法:1.将柠檬切片;2.将柠檬片放入一个容器中;3.加入适量的小苏打;4.用搅拌棒搅拌均匀。

2.2. 多功能清洁剂多功能清洁剂可以用于清洁家居、厨房、浴室等各种场所。

材料:•白醋(酸性物质)•柠檬(清洁力)•去离子水(稀释剂)•香薰油(加香)制作方法:1.将白醋倒入一个喷雾瓶中;2.榨取柠檬汁,加入喷雾瓶中;3.加入适量的去离子水,稀释白醋的浓度;4.按需加入香薰油,增加清洁剂的香气;5.拧紧瓶盖,摇匀后即可使用。

2.3. 玻璃清洁剂玻璃清洁剂可以用于清洁窗户、镜子等玻璃表面。

材料:•酒精(清洁力)•白醋(去除水渍)•清水(稀释剂)制作方法:1.将酒精倒入一个喷雾瓶中;2.加入适量的白醋,增加去除水渍的效果;3.加入适量的清水,稀释酒精和白醋的浓度;4.拧紧瓶盖,摇匀后即可使用。

2.4. 除垢剂除垢剂可用于清洁厨房和浴室的水垢。

材料:•白醋(溶解水垢)•薰衣草精油(消除异味)制作方法:1.将适量的白醋倒入一个容器中;2.加入几滴薰衣草精油,消除异味;3.将溶解水垢的白醋倒入需要清洁的地方;4.使用刷子或布擦拭,等一段时间后再用清水冲洗。

3. 使用注意事项使用自制环保清洁剂时,需注意以下事项:•使用前请先试用于一小块不显眼的区域,避免对表面造成损坏;•使用后请注意彻底清洗,避免残留物;•保持清洁剂干燥和储存于儿童无法触及的地方。

4. 结论自制环保清洁剂具有环保、安全、经济的特点,是一种可行的清洁剂替代方案。

自清洁涂层、其制备方法及自清洁木质家具[发明专利]

自清洁涂层、其制备方法及自清洁木质家具[发明专利]

专利名称:自清洁涂层、其制备方法及自清洁木质家具专利类型:发明专利
发明人:陆福萍
申请号:CN201811164075.8
申请日:20181004
公开号:CN109467959A
公开日:
20190315
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种自清洁涂层、其制备方法及自清洁木质家具,所述木材本体表面设有一层自清洁涂层。

该自清洁涂层的制备方法,包括以下步骤:将羟苯丙酯溶解在乙醇溶液中,搅拌20~30h;加入二氧化钛、氧化钇、二异氰酸酯、硫酸钙、苯甲酸辛酯,升温至50~60℃下,搅拌均匀;升温至80~100℃,加入三乙二醇二异辛酸酯,搅拌60~80min;将上述混合物涂覆于木材表面,静置24h以上,即可。

本发明可以有效清除灰尘,保持自身的清洁度,避免沾灰。

申请人:南京航空航天大学溧水仿生产业研究院有限公司
地址:211200 江苏省南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心
国籍:CN
代理机构:南京中律知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:沈振涛
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2013年10月12日-16日2013年全国高分子学术论文报告会中国上海JO-33
几种自清洁涂料的简便制备方法及其服役性能*
周树学,陈坤林,杨玲,李赛南,武利民
复旦大学材料科学系,教育部先进涂料工程研究中心,上海 200433 自清洁涂料在建筑、交通、新能源等行业具有重要应用前景,近年来受到了广泛关注。

本文利用双端羟基氟化聚甲基硅氧烷、聚苯乙烯、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚合物/SiO2共混胶乳等为成膜树脂,与光催化纳米TiO2粒子、纳米SiO2粒子等结合,制备了多种超疏水涂料、高亲水PVDF涂料以及水性TiO2光催化自洁涂料。

开展了人工加速老化测试和户外曝晒实验,考察了涂料组分对涂膜润湿性、光泽(或透明性)、力学性能等性能的影响规律,获得了不同类型自清洁涂料的户外耐沾污性能。

研究表明,在高污染环境下高亲水、超亲水和光催化超亲水涂膜具有良好的户外耐沾污性,而超疏水涂膜的表面的户外耐沾污性差,超疏水持久性不高。

在超疏水涂料中引入适量光催化纳米TiO2粒子,并结合涂料配方调整,可获得自修复型超疏水涂料,即,涂膜在有机物污染、机械磨损后通过光照仍能实现超疏水性,从而大大改善超疏水涂膜的户外超疏水持久性,十分有利于其实际应用。

关键词:超疏水涂料,超亲水涂料,纳米TiO2,自清洁性,耐久性
*国家自然科学基金(51073038)资助
JO-34
超敏感量子点温度计的设计与制备
张皓
吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室,长春 130012
温度是考察生命活动和生物技术研究的重要热力学参数。

近年来,通过调控生物体温度建立了许多新型诊疗技术,例如温度相关的药物释放,光热、光动力肿瘤治疗等。

随着新技术开发,迫切需要建立快速、准确测量纳-微尺度温度及温度梯度变化的新方法。

借助荧光材料对温度的敏感特性,构筑纳米温度计有望解决上述需求。

荧光纳米温度计具有高时间和空间分辨率、价格低廉,简便等优点,利于精确、便携测量。

在众多荧光探针中,半导体量子点光稳定性强、荧光可调、易于表面修饰,是理想材料。

但是,受晶格膨胀、能带、电子-声子耦合的限定,量子点荧光峰位随温度变化的特征敏感度固定在0.12纳米/摄氏度,极大限制了量子点温度计的应用。

在本文中,我们示范了一种通过表面配体修饰提高量子点晶格膨胀程度的方法,极大提高了量子点温度计的特征敏感度。

关键词:量子点,温度计,环糊精,构象变化
745。

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