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利用疏水或疏油的纳米颗粒实现材料表面自清洁的方法技术

技术编号:9004157 阅读:154 留言:0更新日期:2013-08-07 19:40
一种利用疏水或疏油的纳米颗粒实现材料表面自清洁的方法属于材料领域,主要解决疏水疏油自清洁材料的使用效果和使用年限问题。技术方案采取将材料表面制作成20纳米至20微米的凹凸,然后附着1微米以下的疏水或疏油微球或者不定型粒状体,起到疏水疏油效果好即疏水角度150°以上、附着力强即使用年限在5年以上的效果。并且不影响材料的光洁度和美观,此方法能够实现材料表面疏水疏油自清洁和电器的防水目的。

【技术实现步骤摘要】

自清洁纳米技术、纳米颗粒疏水疏油技术。
技术介绍
材料表面的处理工艺是现代工业中不可缺少的生产工艺。材料表面的自清洁处理也是满足生活需要所必须开发及不断深化提高的技术手段之一。以玻璃表面处理为例:玻璃表面的处理可分为抛光、磨砂、蒙砂、亲水自清洁或疏水自清洁。其中疏水自清洁涂料由于目前的技术方法在耐候性方面仅仅维持1-3年因而被整个玻璃行业所抛弃,在其他涂料行业也难以得到推广普及。再比如汽车表面处理方法:常用的电泳烤漆、福特龙表面处理工艺,即以某些“表面能”极低的具有某些化学官能团的化学物质,通过物理或化学的方法或工艺牢固粘附在金属表面,利用化学物质“表面能”极低的特性,实现不易粘附灰尘的效果,起到“自清洁”目的。但是现实生活中人们仍然看到汽车表面沾满灰尘和泥浆。因此汽车需要不断的清洗以满足美观和二次污染环境的需要。在材料学中,常用的疏水方法是:将颗粒表面或物质分子中的羟基(-0H)官能团、氨基(_NH2、_NH4)官能团、硝基官能团等以烷基(_CnH2n+l)或“氟”基(_F)取代。常用的疏油方法是:将颗粒表面或物质分子中的烷基官能团(_CnH2n+l)进行取代,通常以“氟”(-F)取代。常用的物理生物仿生方法:荷叶自清洁技术是世界上较先进的自清洁技术,主要仿效荷叶表面的0.2-20微米的凸起,使凸起之间充满空气,使荷叶表面具有疏水或亲水的功能。由此制得的荷叶涂料具有疏水功能,但目前市场上的荷叶涂料由于使用年限太低(约1-3年),因此几乎不被市场接受。同时市场上自清洁涂料还存在以下问题:疏水疏油处理后,疏水疏油角 度小,(以疏水为例:疏水约120°以下)自清洁效果差(水滴滴落后能够看到水滴的行动轨迹,I秒内水滴运行的距离小于5cm,甚至小于Icm)耐候性较差(一般1_3年即可损坏,甚至不足I年,理论上低于5年)。由于耐候性较差,且没有显著效果,疏水的自清洁涂料被整个玻璃行业所放弃。玻璃表面常用的处理工艺有:通过喷砂、蒙砂、化学腐蚀、电化学处理等方法在玻璃表面进行抛光或使玻璃表面凹凸不平,目的是透光而不透明或者是为了印花等玻璃表面处理技术,通常通过喷砂处理使玻璃的印花或着色极大地提高附着力,通常经粗糙化处理的玻璃表面可提高附着力3倍以上,并极大的提高使用年限。纳米颗粒疏水材料通常具有良好的疏水效果,纳米颗粒需要粘合剂附着在物体表面上。但是通常的粘合剂附着方法有两个缺陷:一是附着力不足,容易脱落,使使用效果大打折扣。二是使用粘合剂后疏水效果降低,降低后的疏水效果不足以起到彻底自清洁的目的。与以上两种状况相对应的是:经过疏水化处理的纳米颗粒具有良好的疏水效果。普通材料的表面处理工艺有其普遍的共同特征,但对玻璃材料而言,一般要求玻璃清洁的同时需要保持良好的透光和透明特性。透光是指光线可以透过玻璃但不一定是直线传播,比如磨砂后的玻璃形成散射作为屏风或者办公室隔断,就是透光而不透明,透明是指光能沿直线传播大部分光线不能形成散射不影响人们视线。关于光的透射、反射、折射、衍射、干涉等特征目前关心最多的是波的衍射。波的衍射条件是波可以绕过与波长相近或波长二分之一或四分之一的障碍物。这与天线接收无线电波类似。玻璃的疏水自清洁具有重要意义,在汽车挡风玻璃上运用疏水玻璃可以免除雨刷且由于雨刷存在给汽车带来的结构特征,比如快速行驶的汽车由于动力学原因必须将雨刷安装在槽内,否则引起雨刷震动损坏。公共汽车或火车在冬季由于内外温差较大,玻璃上水分凝结阻挡视线使玻璃形同虚设。宾馆酒店沿街玻璃上也同样在冬季存在水分凝结阻挡视线的问题,且水分凝结如同热力学上的“热管”,气体液体之间的相变促使热量快速传递,但在人们生活的汽车、火车、宾馆、酒店、商场、居住房之内,玻璃的水分凝结增加了耗能,如果玻璃具有自清洁功能不能粘结水分就不会形成水分在玻璃上凝结,也就会增强室内保温减少热量损失从而减少耗能,因此,在玻璃上进行加工使玻璃高度疏水化达到自清洁目的具有重要的战略意义。材料的疏水还有特殊的意义:在野外高压电线在冬季由于冰挂使其重量增加而折断损坏,增加维护维修困难。电器的防水具有重要意义:由于水的导电性能常使电器线路板短路导电损坏,目前通常的做法是增加密封性能,比如防水手机、防水键盘、防水线路板。但是如果能够使材料不沾水即达到高效疏水效果,水珠能够在平面上滚动,水珠由于自身具有表面张力(水分子内部形成氢键)在一定压力条件下无法接触线路,从而避免电路间的短路,从而达到防水效果。同理,水珠具有一定的大小,当材料表面的空隙与水珠相比差别较大时,水珠在一定条件下不会破碎,从而水珠不能穿越较小的缝隙到达内部(比如手机外壳必然有空隙,当外壳空隙较小时水珠就无法穿越手机机壳到达手机内部),这样就从另一种方式达到电器防水的目的。
技术实现思路
针对以上存在的问题:本技术方案提出通过物理或化学方法使材料表面具有凹凸不平的凸起表面,凸起的 表面对纳米疏水颗粒粘结强度提高。同时保持材料表面的光洁性。技术方案:,方法是:把材料表面处理成20nm-20um的凹凸面,所述凹凸面是指表面粗糙度Ra和表面平整度小于20um而大于0.02um,所述凹凸面的表面粗糙度Ra是指两波峰或两波谷之间的距离,所述表面平整度是指波峰所在平面与波谷所在平面之间的距离;将处理好的疏水或疏油或疏水和疏油的且直径小于Ium的球星或无定型颗粒附着在所述材料表面,或者将所述材料表面通过物理或化学方法进行疏水或疏油化处理,达到疏水角度在150°以上,或疏油角度在110°以上,且使用年限在5年以上的实际效果及实现电器的防水;所述疏水或疏油纳米颗粒为无机纳米颗粒,无机纳米颗粒通过有机或无机粘合剂附着在材料表面,所述疏水纳米颗粒表面为非羟基、羰基、氨基官能团,所述疏油纳米颗粒表面为非烷基官能团,表面粗糙度Ra和表面平整度介于20-200nm的凹凸材料表面具有光洁性、阻挡红外线,及由阻挡红外线产生保温或隔热功能。所述疏水和疏油纳米颗粒表面为氣娃官能团,所述疏水纳米颗粒为无机二氧化硅纳米颗粒,其表面羟基官能团在氨水做催化剂的作用下加入醇类,羟基被烷基取代;所述疏水或疏油纳米颗粒为无机二氧化硅纳米颗粒,其表面羟基或烷基官能团被氟取代。所述材料表面处理是利用喷砂、磨砂及化学腐蚀、电化学处理方法或包括机械打磨、喷砂以及除喷砂之外的粒子轰击及其他物理方法,所述喷砂或其他粒子轰击的颗粒直径在50nm-50um之间。使用以上技术手段可以实现材料表面疏水疏油的耐候性达到5年以上,且再喷涂工艺简单。疏水效果好,疏水角度150°以上,疏油角度110°以上。保持材料的光洁特点自清洁效果明显。由于不结霜阻碍了热量通过水分相变散热,保温隔热效果明显。在45度斜面上水滴的运动速度超过5cm/秒,甚至超过30cm/秒。具体实施方式: 实验中所用的纳米颗粒是30纳米和100纳米二氧化娃疏水微球。通过正娃酸乙酯加氨水加乙醇加去离子水在搅拌的情况下反应一定时间制得。疏水微球在玻璃载玻片上经均匀涂抹后具有良好的疏水效果,疏水角度可以达到150°以上,有时甚至超过170°。在一个平面上就可以观察到水珠的滚动。加透明粘合剂后,纳米微球在玻璃上的附着力增强,但依然能清洗掉。在蒙砂玻璃上加入纳米疏水微球后清洗不掉,且疏水效果依然良好。但由于蒙砂玻本文档来自技高网
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【技术保护点】
利用疏水或疏油的纳米颗粒实现材料表面自清洁的方法,方法是:把材料表面处理成20?20um的凹凸面,所述凹凸面是指表面粗糙度Ra和表面平整度小于20um而大于0.02um,所述凹凸面的表面粗糙度Ra是指两波峰或两波谷之间的距离,所述表面平整度是指波峰所在平面与波谷所在平面之间的距离;将处理好的疏水或疏油或疏水和疏油的且直径小于1微米的球星或无定型颗粒附着在所述材料表面,或者将所述材料表面通过物理或化学方法进行疏水或疏油化处理,达到疏水角度在150°以上,或疏油角度在110°以上,且使用年限在5年以上的实际效果及电器的防水目的;所述疏水或疏油纳米颗粒为无机纳米颗粒,无机纳米颗粒通过有机或无机粘合剂附着在材料表面,所述疏水纳米颗粒表面为非羟基、羰基、氨基官能团,所述疏油纳米颗粒表面为非烷基官能团,所述材料表面粗糙度Ra和表面平整度介于20?200nm的凹凸尺寸时,所述材料表面具有光洁美感且阻挡红外线,及由阻挡红外线产生保温或隔热功能。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:冯益安姜福波
申请(专利权)人:冯益安
类型:发明
国别省市:

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