【摘 要】
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超疏水涂层因其优异的防水性、自清洁性、防腐蚀性能等一直是国内外的研究热点,但如何简单高效地制备高稳定性的超疏水涂层仍是一个问题。本文以乙酸乙酯为溶剂介质,按既定工艺将氟硅(F-Si)树脂、气相二氧化硅(Hy-SiO2)、KH-550均匀分散以提高其相互匹配效果。通过正交试验,以涂层表面水接触角(WCA)、滚动角(RA)以及接触角摩擦损失率(FL)为参数确定了涂层的最佳配比,并在此基础上对超疏水涂层
【机 构】
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济南大学山东省建筑材料制备与测试技术重点实验室
【基金项目】
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国家重点研发计划(2018YFD1101003-06); 国家自然科学基金(No.U1806222 and 52172021); 山东省自然科学基金(ZR2021ME123);
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超疏水涂层因其优异的防水性、自清洁性、防腐蚀性能等一直是国内外的研究热点,但如何简单高效地制备高稳定性的超疏水涂层仍是一个问题。本文以乙酸乙酯为溶剂介质,按既定工艺将氟硅(F-Si)树脂、气相二氧化硅(Hy-SiO2)、KH-550均匀分散以提高其相互匹配效果。通过正交试验,以涂层表面水接触角(WCA)、滚动角(RA)以及接触角摩擦损失率(FL)为参数确定了涂层的最佳配比,并在此基础上对超疏水涂层在不同基底上的作用效果及其耐沾污性、热稳定性、耐湿性进行了研究。结果表明,当F-Si树脂∶Hy-SiO2∶乙酸乙酯=1∶0.2∶15(质量比)时,涂层WCA高达154.3°、RA为1.7°、FL为8.8%,具有优异的超疏水性能和稳定性;不同基材类型对涂层的超疏水性有很大的影响,但在水泥基底上性能最优,并通过SEM分析发现,水泥基底表面具有微米级粗糙度,与超疏水涂层中的纳米粒子共同构筑,形成了超疏水表面的两个必要条件之一的微-纳米粗糙结构;涂层在300 ℃下加热1h、相对湿度40%下放置6 d后仍具有超疏水效果,具有较优的耐沾污和耐热性能。
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