企业商机
超疏水防覆冰基本参数
  • 品牌
  • 维晶新材料
  • 型号
  • XN-204B
  • 类型
  • 高分子防水涂料
  • 液态类型
  • 溶剂型
  • 成膜物性质
  • 有机无机复合
  • 施工方法
  • 喷,刷,辊,淋
  • 固体含量
  • 23
  • 每公斤涂刷面积(两遍)
  • 10
  • 稀释剂
  • 溶剂型
  • 表干时间
  • 15
  • 干燥时间
  • 24H
  • 适用范围
  • 防覆冰 超疏水防雨衰效应
  • 包装规格
  • 1
  • 厂家
  • 维晶新材料
  • 储存期
  • 12个月
  • 漆膜颜色
  • 乳白
  • 疏水角度
  • 165°
  • 疏油角度
  • 140°
  • 滑动角度
  • 使用寿命
  • 3年
超疏水防覆冰企业商机

    摩擦阻力在1000次磨损循环中几乎是相同的,表明整体没有引起严重的损伤;(iii−v)前进和后退水滴的接触角(a)在磨损试验之前和(b)试验之后正常来说,材料很难在机械变形状态下保持排斥针状(纳米/微纹理)表面上的水滴,因为针状纹理中的刺之间的距离随着机械变形而拉长,导致拉普拉斯压力降低。而这种“刺状”材料可以看作是由无机硬质部分和弹性聚合物树脂组成的杂化骨架。在这种材料上施加外力时,柔性聚合物树脂变形,而无机骨架保持不变。嵌入的脊柱暴露于表面,导致形成新生的针状纹理(图6a)。且复合材料的超疏水性即使在1000次弯曲循环后仍保持不变(图6b)。图6通过弯曲和扭转量化的弹性针状框架的机械变形抗力(a)机械变形下可持续超疏水的机理;(b)在水滴接触角大于150°的情况下,经过1000次弯曲循环后,水滴没有被吸附在表面上;(c)将曲率为mm−1和mm−1之间的1000个弯曲循环(i,ii)施加于超疏水框架(r=);未观察到***的机械损伤。(iii)水射流以弯曲形式高度排斥在表面上,并且水滴在1000次弯曲循环后没有附着在表面上;(d)在曲率为0mm−1和mm−1之间的扭转循环(i,ii)施加于材料(r=);未观察到***的机械损伤;(iii)水射流在表面上以扭曲的形式被高度排斥;。材料表面的自由能决定了这个材料是亲水还是疏水,自由的能越低,疏水性越强。河北环保超疏水防覆冰分类有哪些

    (甲基)丙烯酸烷基酯具体的例子包括但不限于丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸乙酯或甲基丙烯酸异辛酯,推荐为甲基丙烯酸异辛酯。所述含氟丙烯酸基树脂是通过包括以下步骤的制备方法得到:将单体(甲基)丙烯酸烷基酯,丙烯酸-(氟代烷氧基苯基)烷基酯和衣康酸基环氧树脂以质量比20-30:10-15:,加入引发剂,在氮气条件下,60-80℃搅拌反应15-20小时,反应结束后,反应液用沉淀剂沉淀,抽滤,真空干燥研磨,得到含氟丙烯酸基树脂。其中,所述引发剂用量为单体总质量的%;所述有机溶剂体积用量为单体总质量的2-5倍(ml/g)。上述聚合方法中,有机溶剂,引发剂和沉淀剂没有特别的限定,一般丙烯酸类单体聚合的常规溶剂和引发剂即可。在本发明具体实施中,所用到的有机溶剂包括但不限于甲苯,二甲苯,四氢呋喃,环己酮,甲基异丁基甲酮,乙酸乙酯中的至少一种;所述引发剂包括但不限于偶氮二异丁腈,过氧化二异苯甲酰,过硫酸钾,过硫酸钠中的至少一种。所述沉淀剂是水和低碳醇的按照质量比1-2:4-6的混合溶液。本发明利用式(i)所示的含有苯醚结构的长链全氟烷基的丙烯酸酯替代一般超疏水材料中经常用到的丙烯酸氟代烷基酯。北京PET超疏水防覆冰价格疏水材料是怎么来呢?

    随着时间推移,冰沿着已结冰区域向四周增长并覆盖原有结构,两侧结冰状况差别不大。在清理冰层时,右侧有涂层的较左侧无涂层的更加省力,说明冰层粘附力较小。(intheearlyandlate)图12.结冰情况,初期和后期另外,如图13所示,去除冰层后,有涂层的结构表面依然表现出较好的疏水性能。,超疏水涂层对于箭体结构防结冰的效果在初期较为明显,结冰速度较慢;由于超疏水涂层不能避免结构表面完全不沾水,少量水仍然会凝结成冰,随后接触到表面的冷水在原有冰层表面继续凝结,随着时间推移,结构表面会形成较厚冰层。需要说明的是,试验条件与真实发射场条件有较大差别,而发射场条件难以模拟,因此还不能直接断定超疏水涂层在发射场条件没有效果。超疏水涂层可以延缓结构表面的结冰速度,但在长时间低温环境下无法**终阻止结冰,*能实现冰层较易去除的效果。5.结论及展望试验表明,将超疏水材料涂覆在运载火箭结构表面,具有如下效果:1)将对于目前未采取专门防水措施的铆钉孔、抗剪螺栓孔的极小缝隙,能进一步提高防水可靠性;2)对于搭接、对接缝等较小缝隙,可取代涂防水胶工序,简化操作;3)对于开口封堵结构这一类较大缝隙,在结合现有防水措施的基础上。

    张薇,刘长志,范书群北京宇航系统工程研究所,北京收稿日期:2020年1月21日;录用日期:2020年2月5日;发布日期:2020年2月12日摘要以CZ-5、CZ-7为**的我国新一代低温液体运载火箭,对箭体结构防水、防结冰功能提出了更高要求。通过介绍超疏水现象的原理及应用背景,简述我国运载火箭箭体结构防水、防结冰设计现状,并通过试验研究超疏水涂层对于运载火箭结构的防水、防结冰应用效果及环境适应性,验证了涂层对箭体表面小缝隙具有良好的防水效果,对结冰情况有一定的改善,为研制轻质、高效、多功能的运载火箭箭体结构提出了新的思路。关键词箭体结构,防水,防结冰,超疏水涂层1.引言运载火箭遇水受潮,可能引起电路短路漏电,致使电气系统工作异常,如处理不当,可能导致发射任务无法正常执行,甚至影响成败。我国长征系列运载火箭,箭体结构大多不具备防水功能,或*靠在主要缝隙处粘贴透明胶带,应对发射前数十分钟内可能遇到的短时间雨雪天气。以CZ-5、CZ-7为**的新一代运载火箭,采用液氢、液氧等低温液体推进剂,带来环保、无毒无污染好处的同时,也对箭体结构自身的防水、防结冰能力提出了更高要求。低温推进剂使得箭体表面大部分区域温度很低,加注推进剂时。疏水疏油涂层的常温固化,漆膜硬度比较高可达8H(硬度与基材相关)。

    附图说明为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图*示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本发明实施例1提供的超疏水涂层的微纳结构的扫描电镜图和接触角图;图2为本发明实施例2提供的超疏水涂层的微纳结构的扫描电镜图和接触角图;图3为本发明对比例1提供的超疏水涂层的微纳结构的扫描电镜图和接触角图;图4为覆冰实验的结果图。具体实施方式为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。本发明实施例提供一种超疏水涂层的制备方法,包括:本发明实施例选择的基体可为耐候钢,推荐为sma490bw型号耐候钢,采用上述基体能够使得制备得到的材料不**具有良好的超疏水性能,还具有耐腐蚀性等,提升材料的整体性能。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。山西防雾超疏水防覆冰厂家批发价

超疏水涂层是在疏水方面的应用是非常理想的。河北环保超疏水防覆冰分类有哪些

    2.超疏水材料及其应用现状.超疏水现象形成的原理人们**早对超疏水现象的认识是从荷叶开始的,荷叶具有的超疏水性表现在雨后的荷叶表面显得非常的清新和洁净,即***的“荷叶效应”[1]。通过BarthlottW.和NeinhuisC.对荷叶表面微结构的观察,发现荷叶表面具有非常复杂的多重纳米和微米级结构,这种结构使得荷叶具有了非凡的超疏水性能和自洁性能,揭开了表面自清洁现象的内在理论[2]。这种水滴在其表面呈球形,具有憎水性质的材料称之为疏水材料。图1为水在物体表面的接触角。一般来说,水滴在物体表面的接触角θc小于90˚称为亲水材料,大于90˚叫疏水材料,大于150˚叫超疏水材料。水滴在荷叶表面的接触角高达164˚。,人们发现具有超疏水性能的材料有两个共同的属性:1)材料表面有排列有序的微米级凸出颗粒,其上还有更细小的纳米级颗粒;2)材料表面有低表面能的生物蜡。水滴在表面张力作用下,会形成一个球。微纳结构的表面形成一个个微纳米级别的小气室;水珠一般为毫米级别,无法进入气室,于是形成一种水珠在材料表面不进入的状态。生物蜡是一种低表面能、疏水的物质,它加强了微纳结构的疏水效果。这就是超疏水材料的疏水原理。河北环保超疏水防覆冰分类有哪些

深圳维晶高新材料科技有限公司总部位于沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期F1栋1201-1205,是一家一般经营项目是:纳米新材料的研发和销售;纳米涂覆设备的研发和销售;纳米技术研发和技术服务;国内贸易,货物及技术进出口;新型膜材料销售;新材料技术研发;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;塑胶表面处理;涂装设备销售;机械设备租赁;复印和胶印设备销售;新型有机活性材料销售;新型催化材料及助剂销售;机械设备研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;泵及真空设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:涂料制造(不含危险化学品);真空镀膜加工;泵及真空设备制造。的公司。公司自创立以来,投身于超疏水防雨衰涂层,电子产品纳米防水涂层,超亲水防雾涂层,防覆冰纳米涂层,是化工的主力军。维晶新材料致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心,为用户带来良好体验。维晶新材料始终关注化工行业。满足市场需求,提高产品价值,是我们前行的力量。

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