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助劑
防污閃涂料中常用偶聯(lián)劑來對無機填料進行表面改性,薛茹君等使用偶聯(lián)劑對納米氧化鋁進行表面修飾,實驗證明使用偶聯(lián)劑改性后的納米氧化鋁的分散性和穩(wěn)定性更好,但仍會有團聚現(xiàn)象。
Dongzhi Chen 等 使用octa 作為交聯(lián)劑,可明顯提高室溫硫化硅橡膠的熱穩(wěn)定性和力學性能。
由于無機納米填料的比表面積大,容易發(fā)生團聚,故常需要添加分散劑和表面活性劑,利用其在顆粒表面的吸附、反應、包覆或包膜來實現(xiàn)顆粒的分散。
常用的有機錫類催化劑可促進硅橡膠的硫化,縮短硫化時間,但有機錫的使用會造成環(huán)境污染,應限制使用,或?qū)ふ移渌煞执妗?/span>
構筑類荷葉結構
荷葉具有超疏水性的原因是其具有表面乳突和蠟質(zhì)晶體使其形成的微米-納米復合結構。超疏水表面是指靜態(tài)接觸角大于150°,滾動角小于10°的固體表面。由于憎水角θ 與材料的表面形貌( 或表面粗糙度) 和材料的表面化學性質(zhì)有關。
故認為構筑超疏水結構有2 種途徑: 一是改變疏水材料表面的粗糙度; 二是在具有一定表面粗糙度的疏水材料表面修飾低表面能的物質(zhì)在荷葉結構的研究基礎上,大量研究者做了相關的研究工作。
PawelZylka利用電火花加工,在鋁合金板上制作出類荷葉結構的模板,可用在硅橡膠涂料的表面,以構造涂層表面的粗糙度。類荷葉結構的存在可大量提高涂層的自清潔性,即憎水性和憎水遷移性,因而憎水性喪失難度增大,***快,也可提污閃涂層的使用壽命。
雖然此類方法具有可操作性,但其工藝復雜,成功率低,成本較高,在實際操作中困難較大,如粒子包覆技術工藝困難,化學修飾用六二硅氮烷揮發(fā)性強,難以保證其對納米粒子的修飾作用,且其毒性高,不易溶于溶劑中,對涂料其他性能的影響并沒有被證明,機械共混法較理想化,制備荷葉結構的模板成本高且實現(xiàn)困難,因而仍需要后期研究者的繼續(xù)探索。
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