例如榆林20MW太阳能光伏电站为例,如果采用人工水洗,要保证这样规模的电站的所有电池板时刻清洁,至少需要20名清洗工人不间断工作。费时费工费钱不说,工人要在垫高的太阳能板上爬上爬下,不仅危险系数颇高,而且脆弱的电池板难以长时间承受人的体重,容易损伤。
那么工业清洗设备是否能有效解决这个问题呢?调查显示,按照通常设计标准,每10MW电站配套工业清洗系统少需要一次性投资几百万元,可谓数额不菲。而且工业清洗很难保证清洗得干净彻底,一旦留下死角,就有可能引起“热斑效应”等严重后果。据业内**介绍,未被清洗边角部分电池板会由发电单元变为耗电单元,被遮蔽的光伏电池会变成不发电的负载电阻,消耗相连电池产生的电力,造成发热,这就是“热斑效应”。此过程会加剧电池板老化,减少光电转化率,严重时会引起火灾。 纳米涂层能够疏水自洁。纳米涂层供应
疏水纳米涂层有哪些功效及作用?
我们的生活中总是有一些新的发现,比如:荷叶上的水由于其超疏水性和自洁性,总是变成明亮的珠子。换言之,水与叶表面的接触角将大于150度。只要叶子表面稍微倾斜,水就会从叶子表面滚下来。水不附着在荷叶上的原因是荷叶表面有一层绒毛和一些细小的绒毛和颗粒。正是这种特殊的超微结构使荷叶表面保持清洁,没有水滴。为此,模拟荷叶表面,研制出疏水纳米涂层,可应用于智能手机、智能手镯、智能手表、蓝牙耳机等防水、防潮、防尘、耐盐雾腐蚀的电子数码产品中,疏水纳米涂层是一种以含氟溶剂为溶剂,具有防水、防油性能的氟化合物溶液。 PC涂层沿水滴表面的切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)θ≤90°,材料呈现亲水性。
哪些东西有疏水性呢?
植物叶子许多植物的叶子上都有疏水涂层。重要的是不能够通过叶子吸收雨水的水分,因为这会破坏营养物质的流动,而营养物质流动依赖于水从根部到叶子的通道。如果允许水通过细胞膜渗透进入叶片,它会改变叶片中的渗透压,水不能从根部向上流动。甚至水生植物也用疏水性物质保护它们的叶子,确保从根部吸取养分,让水从一个方向流过植物。大多数植物的叶子都具备疏水性,非常疏水的叶子它会使得水滴从叶子上滚下来。
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。在材料、水和空气的交点处,沿水滴表面的切线与材料表面所成的夹角(称润湿角)。
纳米电子防水涂层是一种无色透明、低气味溶液。其低粘度的特性,能均匀渗透到元器件及PCBA的各个角落,实现360°全包覆。常温下快速蒸发,形成高致密度,具备阻隔离子及水汽的纳米级超薄涂层,其低表面能,使PCBA被改性表现出优异的疏水性能,避免潮气凝结成水膜以及意外触水导致短路,引起性能故障,从而达到防护和提高性能的效果。
深圳维晶高新材料科技有限公司专注于电子产品防水防腐、超疏水、超亲水、防雾、防结冰、自洁净等领域的****。目前有研发人员10人,其中海归博士1人,国内985名校毕业的硕士6人和本科3人。研发团队拥有十多年科研和生产实战经验,为不断优化产品生产及提升产品质量提供技术保,也为客户提供更贴心的产品定制服务。 纳米涂层能让表面更平滑。疏油纳米涂层联系方式
;表面微观的粗糙度则决定了亲疏水的强度,表面越粗糙,疏水性越强。纳米涂层供应
疏水是什么意思呢?
疏水的字面意思是“对水的恐惧”。疏水分子的表面排斥水。有疏水性液体,当然也有,例如油,就会与水分离。疏水分子通常是非极性的,这意味着构成分子的原子不会产生静电场。在极性分子中,这些相反的电能区域吸引水分子。如果分子上没有相反的电荷,水就不能与分子形成氢键。然后水分子与自身形成更多的氢键,非极性分子会聚集在一起。
疏水效应是由聚集在一起的非极性分子引起的。大分子可以具有疏水部分,这将折叠分子,使它们可以彼此靠近而远离水。蛋白质中的许多氨基酸是疏水的,有助于蛋白质获得其复杂的形状。疏水效应延伸到生物体,因为生物体表面的许多疏水分子帮助它们调节其系统中的水和营养物质的量。 纳米涂层供应
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