【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超疏水涂层领域,具体涉及一种微结构自愈合超疏水涂层、制备方法及应用。
技术介绍
1、超疏水涂层的疏水性取决于低表面能和表面微纳米结构,但在实际应用过程中,由于化学和物理作用,使得低表面能和微纳米结构损伤,导致液滴发生cassie-wenzel转变。因此,超疏水涂层的耐久性问题限制了其的实际应用。
2、针对超疏水涂层的耐久性问题,目前的研究主要从增强涂层本身机械强度和损伤自修等方面着手解决。其中自愈合涂层因可以自行修复损伤被广泛研究,包括将低表面能物质存储于多孔结构的胶囊,具有低熔点物质的相变移动,利用分子间动力学键促进链段的热运动等自愈合涂层。对于化学损伤通过释放低表面能物质或分子链段热运动可取代生成的极性基团实现自修复,但对于微结构的自修复研究甚少。
3、刘等通过石墨烯的热膨胀和氟橡胶树脂(fkm)的弹性变形特性制备了微结构自修复超疏水涂层。张等利用巴西棕榈蜡(cw)作为超疏水涂层的温度响应性相变物质,与改性氟橡胶(mfr)和大长径比的碳纳米纤维(cnf)结合,获得了具有优异结构修复性能的超疏水f
...【技术保护点】
1.一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,S1中所述的煅烧时间为1~3h,煅烧温度为600℃。
3.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,S1中所述的搅拌时间为2h,搅拌温度为75℃,干燥温度为80℃,干燥时间为2h。
4.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,S2中,所述的浸渍温度为70℃,浸渍时间为1h。
5.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂
...【技术特征摘要】
1.一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,s1中所述的煅烧时间为1~3h,煅烧温度为600℃。
3.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,s1中所述的搅拌时间为2h,搅拌温度为75℃,干燥温度为80℃,干燥时间为2h。
4.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,s2中,所述的浸渍温度为70℃,浸渍时间为1h。
5.根据权利要求1所述的一种微结构自愈合超疏水涂层的制备方法,其特征在于,s3中,调节ph为...
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