创新 | 牢不可破的自修复超疏水涂层
据说,最近发明出一种新型超疏水自修复材料比同类防水涂料的耐久性高出数百倍。
预计2017年底,我们将可以看到一类新的防水产品——具有超长耐久性的疏水涂层。 这得益于密歇根大学研究人员在防水喷涂涂层研究方面的突破,他们声称新型超疏水自修复材料比同类防水涂料的耐久性高出数百倍,由于这种涂层即使损坏,也可以一次又一次地自行愈合。
该涂层现实上是一种叫做“氟化聚氨酯弹性体”的材料与另一种叫做“F-POSS”的拒水分子混合而成。这种涂层特别很是强韧,可以用于一些目前防水处理比较棘手的物体外观,比如汽车、服装、屋顶,甚至用于船体,削减航行中的水阻力,从而提拔海路航运的燃油服从。
自修复超疏水涂层可用于耐高温外层
材料科学与工程副教授Anish Tuteja说:“曩昔二三十年来,稀有以千计的超疏水外观问世,但还没人研究出如何体系地设计一种耐用的超疏水外观。我认为这就是我们这项研究成果的意义所在,它将为其他研究人员打开一扇大门,以研制更便宜、甚至耐久性更好的超疏水涂层。”
除了耐久性和韧性外,研究人员还发现,这种涂层在损坏时可以自行修复数百次。研究人员在最近发表于ACS Applied Materials & Interfaces的论文中写道:“即使经过磨损、划破、燃烧、等离子清洁、紫外线辐射、超声处理和化学腐蚀后,该涂层依然可以通过自修复保持耐水性。”由于即使某一区域的疏水涂层分子被刮掉,其他分子也会迁移过来添补间隙并且修复疏水外观结构的完备性。
这种新型涂层的防水性能关键在于可以调整疏水外观的几何外形,传统的防水涂料大多采用微观柱状外观,在水滴的下方形成空气包,从而让水滴无法滞留而滚动脱离涂层外观,但这种结构特别很是脆弱。为此,研究人员通过增长涂层外观的柔韧性,使其弯曲后不易破裂,从而保证疏水结构可以使用较长时间。
耐磨仪磨损测试
磨损后的疏水结果对比
将涂层置于火焰下
澳大利亚的一个团队也试图通过开发由塑料构成的新涂层来解决疏水涂层的结构脆弱性,还有其他研究团队通过模拟荷叶外观的结构建立疏水模型,但这两个研究方向都没有考虑涂层的自我修复性,因此,他们所研制的涂层照旧有别于这种超疏水自修复涂层的。
密歇根大学目前已经开始帮忙将这项成果推向市场,市场化的喷涂涂层和防水面料有望在年底真正面世。
(来源:纺织导报官微)
更多纳米防水资讯请关注纳米防水微信号: nanowp

随着电子产品防水需求的不断提高,从原先的 IP54到现在的IP67IP68等级!市场上出现了防水透气膜和防水透音膜,目前这两种不同的材料应用被搞混了,今天便与大家一起讨论防水透气
最近各地降雨量激增,所以手机就难免会沾点水,作为生活中不可或缺的电子产品,防水已经成为一个十分重要重要功能,而且个人对目前的IP68手机市场是相当不满意的。为什么?太贵
自然界中荷叶具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(学术上称为Cassie-Baxter状态),具有自清洁、抗结冰、减阻、抗腐蚀等广泛应用价值,而玫瑰花瓣则具有水滴高粘附特性(称为Wenze

派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理
派瑞林各种粉材真空镀膜技术加工 纳米涂层防水处理

高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料
高阻隔强绝缘防汗液涂层蓝牙耳机3C电子产品IPX7纳米材料

耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层
耐磨超疏水纳米材料 绝缘子架空导线电缆桥梁防覆冰涂层

真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天
真空等离子气相沉积技术纳米防水镀膜加工 产能5万片天

亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料
亲水疏油自洁净纳米涂层 易去污 无机防紫外高硬度材料

台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效
台湾超亲水防雾塑料专用 附着力好 透过率高 持久有效