【摘 要】
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水下超疏油表面在油滴操控、抗生物黏附、油水分离、自清洁等领域具有广泛的应用前景。亲水性化学组成和微-纳结构是制备水下超疏油的关键。目前制备工艺复杂,成本高,限制了
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水下超疏油表面在油滴操控、抗生物黏附、油水分离、自清洁等领域具有广泛的应用前景。亲水性化学组成和微-纳结构是制备水下超疏油的关键。目前制备工艺复杂,成本高,限制了水下超疏油涂层的实际应用。本文分别以聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)、羧酸甜菜碱聚合物、聚多巴胺(PDA)作为亲水性材料,构造一定粗糙结构,制备水下超疏油涂层。具体内容如下:(1)以NIPAm、三甲氧基硅烷丙基丙烯酸甲酯(TMSPMA)为功能单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,四氢呋喃为溶剂,自由基聚合制备P(NIPAm-co-TMSPMA),并对反应条件进行优化。采用溶胶-凝胶法制备P(NIPAm-co-TMSPMA)/SiO2,采用浸渍提拉法制备P(NIPAm-co-TMSPMA)/SiO2涂层。采用FTIR、1H-NMR、GPC、TGA、SEM、接触角仪、UV对聚合物及涂层进行表征。结果表明:当SiO2含量为30wt%时,水下油接触角156°,具有良好水下超疏油及抗蛋白质吸附性。(2)以阳离子型羧酸酯(CBMAE)、TMSPMA为功能单体,AIBN为引发剂,甲醇与异丙醇混合液为溶剂,通过自由基聚合制备P(CBMAE-co-TMSPMA),并对反应条件进行优化。采用溶胶-凝胶法制备P(CBMAE-co-TMSPMA)/SiO2。采用FTIR、GPC、TGA、SEM、接触角仪对聚合物及涂层表征。结果表明:当SiO2含量为30wt%,水下油接触角为168°,经NaOH溶液水解,聚阳离子羧酸酯水解为聚两性离子羧酸酯,水下油接触角增大为174°。具有良好水下超疏油、抗菌黏附以及抗血小板黏附性能。(3)将P(CBMAE)与DA混合,通过共沉积修饰到不锈钢筛网表面。采用FTIR、GPC、TGA、SEM、接触角仪对聚合物及涂层进行分析。结果表明:当DA/P(CBMAE)质量比为1:1时,水下油接触角为163°,具有良好水下超疏油性、溶液稳定性、机械稳定性以及油水分离性能;循环使用25次后,柴油与水分离效率仍高于94%,具有良好的重复使用稳定性。
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