EP+PDMS/SiO2分层超疏水涂层的微纳结构设计及耐久性能研究
编号:301 访问权限:仅限参会人 更新:2023-04-15 12:05:47 浏览:489次 口头报告

报告开始:2023年04月23日 15:10(Asia/Shanghai)

报告时间:15min

所在会场:[Y2] 第十四届全国青年表面工程论坛二 [M2] 下午场

暂无文件

摘要
具有强自清洁、防污、耐腐蚀优势的超疏水涂层由于其耐久性不足,严重限制了其在建筑、海洋工程、农业工程等领域的实际应用。本文采用环氧树脂(EP)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)和二氧化硅(SiO2)纳米颗粒分层微纳结构构建方法,在不同的SiO2纳米颗粒层数和激光固化功率下研究涂层的微观结构、疏水、腐蚀和摩擦耐久性能,以此获得具有优异耐久性能的超疏水涂层。结果表明,涂层表面存在微孔和聚集的SiO2纳米颗粒结构,随着SiO2纳米颗粒层数和激光固化功率的提高,纳米颗粒聚集显著,微孔减少,利于形成固-液-气超疏水界面。涂层具有SiO2纳米颗粒部分嵌入PDMS和EP底层,底层PDMS中的C-H链向顶层迁移的元素分布特点。除了喷涂两层SiO2纳米颗粒涂层表面较光滑,仅具有疏水性能,其他涂层均表现出超疏水和在泥水、墨水中优异的自清洁性能。提高SiO2纳米颗粒层数和激光固化功率,降低的表面能导致涂层超疏水性能提高(最大接触角达到161.90±1.85°)。此外,涂层在人工海水中浸泡72小时后对钢基体具有优异的腐蚀保护作用。经过100次负重摩擦循环后,涂层仍具有超疏水性(即摩擦耐久性)。提高SiO2纳米颗粒层数,涂层的腐蚀和摩擦耐久性提高;提高激光固化功率,涂层的摩擦耐久性提高,腐蚀耐久性先提高后降低。本文采用合适的激光固化功率结合多层SiO2纳米颗粒分层结构构建为获得强耐久性超疏水涂层提供了新的思路。
关键词
EP+PDMS/SiO2分层涂层,超疏水,耐久性,激光固化
报告人
杜娇娇
讲师 扬州大学

稿件作者
杜娇娇 扬州大学
夏航 扬州大学
张超 扬州大学
王强 东北大学
发表评论
验证码 看不清楚,更换一张
全部评论
重要日期
  • 会议日期

    04月21日

    2023

    04月23日

    2023

  • 04月20日 2023

    初稿截稿日期

  • 04月23日 2023

    注册截止日期

主办单位
中国机械工程学会表面工程分会
承办单位
武汉材料保护研究所有限公司
特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室
协办单位
中国科学院兰州化学物理研究所
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
中国科学院上海硅酸盐研究所
中国科学院金属研究所
广东省新材料研究所
大连理工大学
西安交通大学
北京科技大学
西南交通大学
哈尔滨工业大学
联系方式
  • 段金弟(中国机械工程学会表面工程分会)
  • ab******@126.com
  • 139********
  • 蒋超(中国机械工程学会表面工程分会)
  • ab******@126.com
  • 189********
  • 刘炼(武汉材料保护研究所有限公司)
  • ab******@126.com
  • 158********
  • 田丰(武汉材料保护研究所有限公司)
  • ab******@126.com
  • 139********
移动端
在手机上打开
小程序
打开微信小程序
客服
扫码或点此咨询