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影响硅橡胶涂层疏水性的因素

机译:影响硅橡胶涂层疏水性的因素

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摘要

目的 寻找影响硅橡胶涂层疏水性的因素,并找到相应的提升改进方法.方法 以液体硅橡胶为基体,通过燃烧橡胶条熏附、添加纳米SiO2粉末混合和喷洒纳米SiO2粉末附着这三种不同方式,来制备超疏水表面涂层.通过改变纳米粉末的加入方式、加入质量,研究疏水性的最佳条件.并通过光学显微镜测量静态接触角评价表面疏水性能,寻找影响其疏水性的因素.结果 最佳的方法为熏烧的烟尘附于液体硅橡胶涂层表面,大多数试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高可达159°,平均值150°,静态接触角提高40°以上;次之为均匀喷洒纳米SiO2粉末,部分试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高为145°,平均值135.5°,静态接触角提高30°~40°;简单搅拌混合的提升效果最差,没有试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高可达124°,平均值108.5°,静态接触角只提高5°~15°.结论 构建超疏水涂层的关键在于能否成功构建出微纳米的二级微观结构,简单的物理混合、搅拌会使纳米粉末被覆盖掉,无法表现出其特性.涂层的疏水能力与接触周围的实际微观长度有关.
机译:目的 寻找影响硅橡胶涂层疏水性的因素,并找到相应的提升改进方法.方法 以液体硅橡胶为基体,通过燃烧橡胶条熏附、添加纳米SiO2粉末混合和喷洒纳米SiO2粉末附着这三种不同方式,来制备超疏水表面涂层.通过改变纳米粉末的加入方式、加入质量,研究疏水性的最佳条件.并通过光学显微镜测量静态接触角评价表面疏水性能,寻找影响其疏水性的因素.结果 最佳的方法为熏烧的烟尘附于液体硅橡胶涂层表面,大多数试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高可达159°,平均值150°,静态接触角提高40°以上;次之为均匀喷洒纳米SiO2粉末,部分试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高为145°,平均值135.5°,静态接触角提高30°~40°;简单搅拌混合的提升效果最差,没有试验样本出现超疏水特性,静态接触角最高可达124°,平均值108.5°,静态接触角只提高5°~15°.结论 构建超疏水涂层的关键在于能否成功构建出微纳米的二级微观结构,简单的物理混合、搅拌会使纳米粉末被覆盖掉,无法表现出其特性.涂层的疏水能力与接触周围的实际微观长度有关.

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