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相似文献
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1.
采用机械化学法制备了有机活性硅酸钙粉(OACS),并将其加入到聚氨酯漆中制备有机活性硅酸钙/聚氨酯复合材料(OACS/PU)。通过吸油值、FT-IR及SEM等表征手段分析了OACS的疏水性、结构及表面形貌;通过力学性能测试及电镜分析了OACS/PU的力学性质及微观结构。结果表明:随着球磨机的转速增加和改性时间延长,活性硅酸钙粉体的吸油值明显降低,改性后粉体的形貌发生变化。红外光谱表明活性硅酸钙粉体表面吸附了改性剂。有机活性硅酸钙粉在聚氨酯漆中分散均匀并显著提高了聚氨酯涂膜的拉伸强度和断裂伸长率。  相似文献   

2.
通过叶蜡石粉与改性剂机械化学共磨法,实现了叶蜡石基体的疏水改性,并对改性后粉体的吸油量、接触角、红外光谱进行测试.结果表明,改性剂在机械力作用下实现了对叶蜡石原粉表面的包覆,该包覆行为使得叶蜡石粉体的分散性和疏水性有较大程度提高,以添加1.5%的甲基硅油改性效果最好,吸油量已达到22.01 g/l00g,接触角达到13...  相似文献   

3.
针对集矿车海底行走履带粘泥严重的情况,基于超疏水材料良好的自清洁特性,通过化学刻蚀法和PFDS乙醇溶液修饰工艺制备具有优良自清洁效果的集矿车履齿。对制备的履齿样品进行表面结构和形态表征,评价了其超疏水表面层的自清洁、耐摩擦、耐酸碱等服役性能。结果表明,表面处理后的样品接触角最高达154°,其具有优良的自清洁特性,且耐磨性和抗酸性腐蚀效果良好。  相似文献   

4.
金属材料因具有优异的综合力学性能,广泛应用于国防军工、工业装备制造等领域中。由于应用环境复杂多变,金属基体材料很容易受到外界环境的影响而发生表面腐蚀和结冰等问题,从而导致关键装备的功能显著下降甚至失效。为解决上述问题,国内外科研人员研发了在金属基体表面沉积超疏水涂层。由于超疏水涂层材料表面通常具有水接触角超过150°和滚动角低于10°的特殊润湿表面特性,要达到超疏水性能,一般需要具备微纳米粗糙结构和低表面能物质修饰两个条件。首先,介绍了制备超疏水涂层材料的常用方法,包括喷涂法、刻蚀法、模板法、沉积法等,并对主要优缺点进行了探讨。然后,在不同制备方法的基础上,进一步探讨了超疏水涂层在防结冰、防腐蚀、减阻、自清洁等领域中有效应用。最后,总结了近年来超疏水涂层材料技术的研究进展,并对未来超疏水涂层材料的研发方向进行了展望。这些研究成果为金属材料在复杂多变的应用环境中提供了更可靠的保护措施,有望提升关键装备的性能和寿命。  相似文献   

5.
考察了凹凸棒石内孔结构对吸放湿能力的影响,对不同相对湿度下凹凸棒石的吸放湿性能进行了研究.在此基础上,制备了凹凸棒石改性的水泥基复合材料,考察了凹凸棒石对复合材料内部结构及调湿性能的影响.结果表明:凹凸棒石改性的水泥基复合材料能使环境相对湿度保持在40%~60%,具备优异的自调节湿度功能.  相似文献   

6.
以端羟基聚丁二烯(HTPB)、甲笨二异氰酸酯(TDI)和有机蒙脱土为原料,在简单而温和的条件下制备出具有超拉伸性能的聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料.利用XRD、TEM等表征手段研究端羟基聚丁二烯聚氨酯弹性体/蒙脱土纳米复合材料的微观结构,并通过万能拉伸机对此材料的力学性能进行测试.实验结果表明,含质量分数为2%的有机蒙脱土...  相似文献   

7.
以异佛尔酮二异氰酸酯、聚碳酸酯多元醇、二羟甲基丙酸、双羟丙基封端聚硅氧烷(HO-PDMS)等为原料,合成了聚硅氧烷-聚氨酯(HO-PDMS)的嵌段共聚物,对得到的产物进行了结构表征.对改性前后体系的涂膜性能进行了比较,结果表明:HO-PDMS能显著提高水性聚氨酯的耐水性,当HO-PDMS的质量分数为3%时,水性聚氨酯的综合性能较好,但硬度稍有下降.  相似文献   

8.
通过对微细粒菱铁矿的疏水絮凝试验研究,SEM扫描电镜拍摄,接触角θ及矿粒表面油酸钠吸附面密度σ的测定和计算,提出了关于表面活性剂在菱铁矿表面吸附与疏水絮凝,中性油强化疏水絮凝的机理。  相似文献   

9.
在能源领域中,管道结垢导致阻力增加、生产效率低及能量损失。超疏水涂层因具有优良的疏水性及低表面能特性而受到广泛关注。将超疏水涂层引入到管道中,从热力学、结晶学和流体力学的角度分析了超疏水涂层的防结垢和减阻的机理,采用化学刻蚀法在铝片表面和铝管内壁制备超疏水涂层,然后对铝片开展动静态抗结垢实验及管内的流动实验,结果发现超疏水涂层具有优良的减阻、防结垢性能。将超疏水涂层应用于工业设备中,其不仅可以减少管道阻力、降低沿程损失,还可以有效地防止工业设备结垢。表明,刻蚀法制备超疏水涂层的成本较低、简单易行、安全可靠,展现了良好的应用前景。  相似文献   

10.
通过静电纺丝技术,制备以Al_2O_3为铝源的PAN纳米纤维复合材料,对气体污染物中的HCN进行吸附性能的研究。通过控制变量法研究了不同的铝含量对材料吸附性能的影响,选择出复合材料最佳的制备工艺。采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、氮气吸脱附测试(N_2-adsorption/desorption)等表征技术对复合材料的晶体结构和组成、表面形貌和孔结构进行观察和分析,并从理论上预测了复合材料对HCN的吸附能力。  相似文献   

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