企业商机
涂层基本参数
  • 品牌
  • 维晶新材料
  • 型号
  • 超疏水
涂层企业商机

通过给疏水表面“穿上”具有优良机械稳定性微结构“铠甲”的方式,可以巧妙地利用雨或雾滴消除粉尘等污染,能够长期维持太阳能的电池高效的能量转换,并节省传统清洁过程中必需的淡水资源和劳动力成本。目前,这种新型疏水材料表面应用已经成功用于太阳能电池盖板。该新型疏水材料同时也兼具了耐化学腐蚀和热降解、抗高速射流冲击和抗冷凝失效等综合性能。此外,新材料还实现了玻璃铠甲化表面的高透光率,这也将为应用于自清洁车用玻璃、建筑玻璃幕墙等创造条件。普通的伞会用不怎么吸水的布料制作,但是很多雨伞并没有那么防水,布料依然会被水浸湿。pcb板疏水纳米涂层

太阳能电池板清理起来除了费事不说,你知道小小的灰尘竟能导致我国太阳能光伏发电项目每年损失数亿元吗?这并不是杞人忧天,而是事实!据了解,我国太阳能发电站因受到粉尘等污染,导致太阳能电池板的发电效率下降,所造成的巨额损失正日益引起业界的关注。我们举一个例子来说,陕西榆林某20MW太阳能光伏电站,该电站的占地面积约700亩,总投资大概2亿元。当初设计年发电量2000多万度,按每度电补贴1元计,年收益可达2000多万元。但这只是理想状态的收益率,事实上,因为无法彻底解决电池板清洗问题,电池板的实际发电效率由23%~25%下降到17%~18%左右,由此造成的损失,每年至少在200万元以上。显然,遇到“灰尘”难题的不仅只有榆林这一家发电站。据了解,我国绝大多数太阳能发电站都或多或少受到这个问题的困扰。数据显示,2012年,我国光伏产业发电量达到2吉瓦(1吉瓦等于10亿瓦),而这也意味着2012年我国太阳能发电行业因为灰尘造成的损失高达2.5亿元。疏油疏水涂层疏水性是指:材料在空气中与水接触时不能被水润湿的性质。

什么是疏油层呢,疏油层也叫疏油涂层,是一种复合涂层材料复合涂层(compositecoating),是指由两种或两种以上不同材料所组成的喷涂层。复合涂层厚度方向材料成分呈阶梯形变化的称阶梯状复合涂层。采用多种表面处理技术联合应用以提高涂层对基体的防护能力。

疏油层是什么?疏油层可以自己涂么?疏油层的主要成分一般为“纳米二氧化硅(SiO2)”为原料。什么是“纳米二氧化硅”?这是一种无机化工材料,俗称白炭黑。因为是超细纳米级,尺寸范围在1~100nm,所以有着许多特性,如抗紫外线、耐老化、耐侵蚀。此物质不溶于水与酸(可溶于碱),这就是为什么水滴在疏油层上可以光滑滑动的原因。

前处理能够去除纳秒激光刻蚀后残留的杂质,更有利于后续二氧化硅与纳秒激光刻蚀后的微纳米结构作用,继而保证制备得到的超疏水涂层的疏水效果,保证该疏水涂层的防覆冰效果。而后利用空气喷涂将二氧化硅喷涂于经过纳秒激光刻蚀后的基体的表面。利用空气喷涂和纳秒激光刻蚀结合,使得整个制备工艺操作更简单,生产效率也更高,且保证制备得到的基体具有良好的疏水性能和防覆冰效果。进一步地,二氧化硅的粒径为20-30纳米,推荐地,所述二氧化硅为经过疏水改性后的二氧化硅;进一步地,所述二氧化硅以二氧化硅有机溶液的形式进行喷涂;**推荐地,所述二氧化硅有机溶液为二氧化硅**溶液;推荐地,所述二氧化硅**溶液的浓度为15-25mg/ml。采用上述溶液能够保证超疏水层的形成,保证其具有良好的超疏水效果。特别是采用的二氧化硅为经过疏水改性后的二氧化硅能够进一步提升制备得到的超疏水涂层的疏水效果,起到良好的抗冰效果。而疏水改性后的二氧化硅为现有技术中的疏水改性的二氧化硅,例如可以采用东莞化工的疏水改性二氧化硅。进一步地,空气喷涂包括:将所述二氧化硅**溶液喷涂于经过纳秒激光刻蚀后的所述基体的表面,而后将所述基在80-120℃的温度下保温25-45分钟。疏水涂层因防水防腐蚀等特殊的效果广受关注。

纳米超疏水材料在微流体控制方面的应用超疏水材料表面所具有的不浸润性及低表面粘滞力,使其在微流体控制应用方面也有十分出色的表现。比如控制微液滴的运动和流动,并以此制造微液滴控制针头,使得在实验或者生产过程中对液体滴加计量能够精确控制,实验试剂的添加将更得心应手。如果将这类技术运用到诸如静电喷涂领域,比如用超疏水材料制造喷漆喷胶等的喷头,将会使喷涂的液滴更加均匀,雾化效果更好,可以运用在对喷涂效果有特殊要求的场合。另外如果以这类材料制作毛细管类的材料,将会使液滴的虹吸量更少,可以制造体积更小精密度更高的液体传输设备。在一场TED演讲中,科学家将一盆水泼向一块金属板,水珠是像钢珠一样滚落,金属板仍然干爽;活性炭 疏水性涂层

超亲水涂层的自洁原因有很多。pcb板疏水纳米涂层

疏水原理的三大模型有:

水在固体表面上的润湿性与固体表面的状态有一定的关系,固体表面粗燥程度不同浸润模型不同。水在理想的光滑平面表面一般服从Young’s方程;当固体表面有一定粗糙度时该方程不在适用,在粗糙表面上的润湿模型主要有Wenzel模型,该模型有一个重要的假设条件:假设液体始终能填满粗燥表面上的凹槽;对于液体没有渗透到粗糙机构内部的这种情形,主要采用Cassie-Baxter模型,该模型认为液滴在粗糙表面的基础为复合接触,表观上的液固接触面其实是由固体和气体共同组成。 pcb板疏水纳米涂层

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