System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料及其制备方法技术_技高网

一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料及其制备方法技术

技术编号:40317680 阅读:11 留言:0更新日期:2024-02-07 21:00
本发明专利技术公开了一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,所述涂料原料包括疏水纳米颗粒和对疏水纳米颗粒进行修饰的低表面能物质,所述低表面能物质为含长链烷烃的氧基硅烷,所述疏水纳米颗粒为纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒;采用超疏水物理自清洁与纳米光催化化学自清洁相结合的方式使涂料具有物理和化学自清洁性能,通过纳米光催化自清洁可以化学催化有机污染物,将其分解成二氧化碳和水等小分子,与物理自清洁协同作用,提高自清洁能力。本发明专利技术的涂料与其他超疏水涂料相比,具有良好的耐紫外线老化及耐温差循环性能,且能通过纳米光催化降解有机污染物的能力,显著改善了普通超疏水涂料因有机物黏附表面丧失超疏水的缺点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及涂料领域,具体涉及一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料及其制备方法


技术介绍

1、水泥基材料是目前世界上使用最广泛的建筑材料之一。由于水泥水化产物中含多级尺度孔隙,导致水泥基表面呈亲水性,水溶液易被微孔所产生的毛细作用吸附至材料内部,从而严重降低水泥基构造物的耐久性。例如,在寒冷地区,由于水泥内部水结冰后体积增大导致构造物表面开裂或脱落;环境水中通常含有cl-、so42-、h+等侵蚀性离子,浸入钢筋混凝土内部引起钢筋锈蚀,降低结构强度。此外,水泥基构造物表面污垢与微生物长期沉积也会对混凝土性能产生不利影响。综上,水泥基材料碳化、硫酸盐侵蚀、冻融等病害均与水、空气污染物密切相关。因此,增强水泥基材料表面的防水性能和自清洁能力是提高水泥基构造物耐久性的有效途径之一。

2、“自清洁”是指能够在雨水冲刷等自然外力作用下长期维持物体表面洁净。针对水泥基材料,一般采用超疏水物理自清洁涂料。然而,超疏水物理自清洁涂料在实际应用中,常因有机油脂污染物黏附,涂料疏水成分被破坏,疏水性逐渐降低,最终失去其超疏水自清洗性能。而对水泥基材料进行超疏水改性的研究工作多专注于提高其表面机械稳定性。然而,在实际应用与工程中的超疏水自清洁涂层,仅仅提高耐磨性能是不够的,能否抵抗自然环境中酸雨、高低温温差循环及紫外老化等破坏也是推广应用的关键。

3、因此,需要一种用于水泥基表面的自清洁涂料,能够克服普通混凝土遇冻雨易结冰、抗冻融性能差且内部易被腐蚀及普通超疏水涂料耐紫外线能力差、易被有机物污染表面失去超疏水性等问题


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料及其制备方法,具有良好化学稳定性与耐候性能,增强水泥基材料表面的防水性能和自清洁能力,使水泥基表面能抵抗自然环境中酸雨、高低温温差循环及紫外老化等破坏。

2、本专利技术的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,所述涂料原料包括疏水纳米颗粒和对疏水纳米颗粒进行修饰的低表面能物质,所述低表面能物质为含长链烷烃的氧基硅烷,所述疏水纳米颗粒为纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒;

3、进一步,所述含长链烷烃的氧基硅烷为十六烷基三甲氧基硅烷或/和甲基三甲氧基硅烷;

4、进一步,所述十六烷基三甲氧基硅烷掺量为涂料的1%-5%;所述甲基三甲氧基硅烷掺量为涂料的2%-6%;

5、进一步,所述纳米二氧化硅颗粒采用改性剂进行疏水改性处理,所述改性剂包括低表面能物质为正辛基三乙氧基硅烷和硅烷偶联剂。

6、进一步,所述硅烷偶联剂为环氧硅烷kh-560;

7、进一步,所述纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒的质量比为1-7:1。

8、本专利技术公开一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料的制备方法,包括以下步骤:将纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒加入固定溶剂中超声分散均匀,然后添加浓盐酸调节溶液的ph值,最后加入含长链烷烃的氧基硅烷搅拌,得到用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料;

9、进一步,所述固定溶剂为异丙醇、无水乙醇与去离子水的混合溶液。

10、本专利技术的有益效果是:本专利技术公开的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料及其制备方法,采用超疏水物理自清洁与纳米光催化化学自清洁相结合的方式使涂料具有物理和化学自清洁性能,通过纳米光催化自清洁可以化学催化有机污染物,将其分解成二氧化碳和水等小分子,与物理自清洁协同作用,提高自清洁能力。本专利技术的涂料与其他超疏水涂料相比,具有良好的耐紫外线老化及耐温差循环性能,且能通过纳米光催化降解有机污染物的能力,显著改善了普通超疏水涂料因有机物黏附表面丧失超疏水的缺点。将本专利技术的涂料用于水泥基表面,所形成的超疏水混凝土涂层具有较好的耐磨性能及耐酸碱盐化学稳定性,且制备工艺简单,再超疏水测试中,表面接触角大于150°,滚动角小于10°。与普通混凝土相比,本专利技术获得的超疏水水泥基表面具有自清洁能力,抗腐蚀破坏能力,可有效防止水滴黏附于水泥基构造物表面,显著提高普通混凝土的耐久性。

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【技术保护点】

1.一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述涂料原料包括疏水纳米颗粒和对疏水纳米颗粒进行修饰的低表面能物质,所述低表面能物质为含长链烷烃的氧基硅烷,所述疏水纳米颗粒为纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒。

2.根据权利要求1所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述含长链烷烃的氧基硅烷为十六烷基三甲氧基硅烷或/和甲基三甲氧基硅烷。

3.根据权利要求2所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述十六烷基三甲氧基硅烷掺量为涂料的1%-5%;所述甲基三甲氧基硅烷掺量为涂料的2%-6%。

4.根据权利要求1所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述纳米二氧化硅颗粒采用改性剂进行疏水改性处理,所述改性剂包括低表面能物质为正辛基三乙氧基硅烷和硅烷偶联剂。

5.根据权利要求4所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述硅烷偶联剂为环氧硅烷KH-560。

6.根据权利要求5所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒的质量比为1-7:1。

7.根据权利1所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒加入固定溶剂中超声分散均匀,然后添加浓盐酸调节溶液的pH值,最后加入含长链烷烃的氧基硅烷搅拌,得到用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料。

8.根权利要求7所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料的制备方法,其特征在于:所述固定溶剂为异丙醇、无水乙醇与去离子水的混合溶液。

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【技术特征摘要】

1.一种用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述涂料原料包括疏水纳米颗粒和对疏水纳米颗粒进行修饰的低表面能物质,所述低表面能物质为含长链烷烃的氧基硅烷,所述疏水纳米颗粒为纳米二氧化硅颗粒与纳米二氧化钛颗粒。

2.根据权利要求1所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述含长链烷烃的氧基硅烷为十六烷基三甲氧基硅烷或/和甲基三甲氧基硅烷。

3.根据权利要求2所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述十六烷基三甲氧基硅烷掺量为涂料的1%-5%;所述甲基三甲氧基硅烷掺量为涂料的2%-6%。

4.根据权利要求1所述的用于水泥基表面的纳米光催化协同超疏水涂料,其特征在于:所述纳米二氧化硅颗粒采用改性剂进行疏水改性处理,所述改性剂包括低表面能物质为正辛基三...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵毅王佳胡苗苗赵倩胡楠代金洪周豪吴晓奇
申请(专利权)人:重庆交通大学
类型:发明
国别省市:

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