本发明公开了一种浸渍涂覆聚合物纳米颗粒制备超疏水铜网的方法:采用自乳化/溶剂扩散法,制备具有超疏水性能的聚合物微纳米颗粒并溶于水中得到聚合物纳米颗粒的分散液;将铜网先后浸泡于粘连剂和聚合物纳米颗粒的分散液中,干燥得到超疏水铜网。本发明工艺简单,操作方便,易于实现工业化生产;制备的超疏水铜网疏水性能强,酸碱稳定性好,对于多种油水混合物具有良好的分离效率及分离重复性。且本发明中没有使用任何昂贵的低表面能物质,大大减少了成本,具有良好的商业前景。
📄 2018110718740
📂 B01D17_022
👤 浙江工业大学
📅 2018-09-14
一种制备无氟超疏水织物表面的方法,属于织物处理技术领域,包括以下步骤:a),制备雾聚合溶液:以甲基丙烯酸酯类或丙烯酸酯类为单体,以二乙烯基苯或乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,以甲基丙烯酸异氰基乙酯为固定剂,以过氧化二苯甲酰为引发剂,配置成有机溶液;b),雾化雾聚合溶液;c),引发沉析聚合雾滴。本发明通过雾化单体溶液并使多数聚合单体雾滴附着在织物表面来控制聚合单体的用量,未附着的雾滴可重复利用。本发明可以通过选择有机溶剂、交联剂及其浓度和喷雾处理时间来调整涂层的表面形貌,增加表面的纳米结构,无需使用无机纳米颗粒提高表面粗糙度。
📄 2014100998766
📂 D06M14_04
👤 浙江理工大学
📅 2014-03-18
本发明公开一种高强度超疏水涂层的快速制备方法。本发明所用的浸涂材料包括聚碳酸酯和环氧树脂,溶剂包括二氯甲烷和对二甲苯,所制得的固体基体与水接触角为155o~160o。制备过程采用相分离技术在固体基体上一次性地构建成具有微米(纳米)微结构的超疏水聚合物涂层,不涉及复杂光电仪器使用,具有操作简单、快速、成本低廉、所制涂层疏水寿命长、强度高等优点,采用的固体基体为常见的工业生活材料,适用于暖通空调系统中常见金属(铝、铜、钢等)表面的防凝露处理,建筑物玻璃表面自清洁以及微流控通道等领域。另外,引入不同颜色的染料,形成的彩色超疏水涂层,进一步拓展了超疏水涂层在形形色色的生活中的应用前景。
📄 2016101487540
📂 C09D169_00
👤 曲阜师范大学
📅 2016-03-16
本发明提供一种耐磨超疏水纺织品涂层及制备方法,首先,将纺织品放入N,N-二甲基乙酰胺和邻苯二甲酸二辛酯作为混合溶剂溶解的聚偏氟乙烯涂层液中,使纺织品被聚偏氟乙烯涂层液所浸透;然后,将浸渍有聚偏氟乙烯涂层液的涤纶纺织品取出并放入大量乙醇溶液中浸渍12小时,使聚偏氟乙烯涂层液在纺织品表面发生非溶剂相转换而形成粗糙涂层;最后,将织物取出干燥,获得聚偏氟乙烯处理的超疏水纺织品涂层。通过本发明制备的超疏水纺织品涂层经过2000次的摩擦、24h的酸/碱溶液浸渍、100h的紫外辐射后,其水滴接触角仍大于150°,表现出优异的超疏水稳定性。
📄 2017106203465
📂 D06M15_256
👤 陕西科技大学
📅 2017-07-26
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种超疏水金属表面涂层及其制备方法。一种超疏水金属表面涂层的制备方法,包括以下步骤:将金属依次进行蚀刻、清洗、干燥;干燥后的金属浸泡于脂肪酸盐水溶液中,在金属的表面覆盖脂肪酸盐涂层;将覆盖有脂肪酸盐涂层的金属依次进行清洗、干燥,得到一种超疏水金属表面涂层。制备方法安全、反应迅速,制备得到的超疏水金属表面涂层厚度均匀,防腐性能好。
📄 2018114416383
📂 C23C22_48
👤 鲁东大学
📅 2018-11-29
本发明公开了一种水溶性透明超疏水涂料及其制备方法和应用,本发明的制备方法,首先采用无皂乳液聚合法制备出聚(疏水性单体‑无规‑亲水性单体)(P(A‑r‑B))微球,然后将含氟物质与均匀分散的P(A‑r‑B)微球反应制备氟化微球,最后氟化微球经水溶液透析得到氟化微球的水性超疏水涂料;本发明的应用方法,将表面处理过的基材浸泡于氟化微球悬浮液中,经纯度为99.5%的四氢呋喃洗涤后烘干得到透明超疏水涂层。本发明制备出的涂料具有水溶性超疏水的性能,制备工艺简单,浸泡技术简便,节能环保,适用于棉布、纸张、秸秆、木塑、石材、玻璃等基材表面。
📄 2019105490137
📂 C09D151_00
👤 西安理工大学
📅 2019-06-24
一种具有自修复超疏水功能柔性基底的制备方法,将作为柔性基底的布料置于稀释后的植酸水溶液中浸泡后,向该植酸水溶液中加入3‑氨基丙基基团‑封端的聚二甲基硅氧烷乳液并搅拌均匀,得到混合液。用该混合液继续浸泡布料。对经过浸泡后的布料冲洗烘干,得到具有自修复超疏水功能柔性基底。本发明解决了现有技术中超疏水材料制备复杂、实施工艺过程耗时、污染环境、生产成本高的问题,并且得到的超疏水材料表面具有自愈型性能。测试结果表明,本发明基材表面变得粗糙,Si元素的含量明显上升,还含有P元素,表明植酸与3‑氨基丙基基团‑封端的聚二甲基硅氧烷的反应物沉积到棉布表面,从而使布料具有了超疏水性。
📄 202110965499X
📂 D06M13_292
👤 陕西师范大学
📅 2021-08-23
本发明提供了一种耐久超疏水棉织物及其制备方法,将高碘酸钠氧化后的棉织物常温下置于硝酸银中30‑60min,接下来浸渍在十八胺‑KH560改性Ti3C2Tx/TiO2分散液中进行浸轧整理,两浸两轧,控制轧余率100%,80℃烘干2min,120℃定型5min,最终制备得到一种具有耐水洗、耐超声、耐弯折、耐强酸/碱等特性的耐久超疏水棉织物。十八胺‑KH560改性Ti3C2Tx/TiO2与棉织物之间的附着力牢固,不易从棉织物表面脱落,从而使得超疏水性能具有长效性。此外,耐久超疏水棉织物还具备抗菌/抗病毒、抗紫外、电磁屏蔽、导电等功能。
📄 2022102811481
📂 D06M11_30
👤 苏州经贸职业技术学院
📅 2022-03-21
本发明公开了一种制备管道内壁超疏水结构的装置及方法,涉及激光与电化学加工领域,装置中光纤一端夹持在送丝机构内,另一端设置在激光加工模组内,激光加工模组设置在层叠式柔性塑料管内,层叠式柔性塑料管设置在管道的内孔里;该方法为:先用光纤激光在弯管道内壁加工出微米结构,再用电沉积的方法在微米结构上镀一层金属,表面金属氧化后得到纳米结构从而达到超疏水的特性;该装置利用光纤的可弯曲性,通过高速旋转反射镜达到加工弯管道内壁的目的,并且可以通过调节聚焦透镜和反射镜之间的距离来改变激光聚焦半径,来适应不同内径的管道加工,具有操作性强,柔性高的特点,利用电沉积方法获得纳米结构,结合力好,强度高。
📄 2019101282968
📂 C25D5_02
👤 江苏大学
📅 2019-02-21
本发明公开了一种抗藻类粘附的超疏水复合涂层的制备方法。包括如下步骤:将环氧树脂均匀分散到酯类物质中得到混合溶液A;向混合溶液A中加入聚六亚甲基胍盐酸盐、聚乙烯吡咯烷酮、纳米TiO2、聚四氟乙烯微粉、氧化石墨烯以及γ‑氨丙基三乙氧基硅烷,混匀后得混合溶液B;向混合溶液B中加入含氟硅烷以及聚醚胺固化剂,分散均匀后得到混合溶液C;将混合溶液C喷涂至基底表面,常温通风干燥后即得超疏水复合涂层。本发明制得的超疏水涂层不仅具有与水的接触面积低、低粘滞力以及自清洁等特性,还兼具良好的抗藻粘附性能,在海洋防污中具有很广阔的应用前景。
📄 2024108266384
📂 C09D163_00
👤 江苏理工学院
📅 2024-06-25
本发明涉及一种磁控液滴无损运输的超疏水表面的制备方法,包括如下步骤:(1)将含固化剂的PDMS、苯类溶剂混合均匀得到预混液,在所述预混液中加入氟化改性磁性粉体混合均匀,得到喷涂液;(2)将所述喷涂液喷涂至放置在钕磁铁上的基材的表面并进行热固化,即得到磁控液滴无损运输的超疏水表面;在磁场强度为至少0.4T下控制所述超疏水表面的液滴进行定向无损运输。本发明所制超疏水表面可实现对微液滴的单向、双向、任意路径及抗重力的定向无损运输控制,还可对不同体积及不同类型的微液滴进行定向无损运输控制。
📄 2022116730278
📂 B05D7_24
👤 江苏理工学院
📅 2022-12-26
本发明公开了一种无VOC排放的环保型有机超疏水复合涂层及其制备方法,制备方法包括:将氟硅丙烯酸酯共聚物溶于氟醚溶剂中,再加入长链硅烷改性剂改性的SiO2颗粒,混匀后涂覆于基材上,烘干固化;所述的氟硅丙烯酸酯共聚物由丙烯酸酯单体以及有机硅大分子单体共聚得到。本发明的环保型有机超疏水复合涂层使用的含氟组分不会产生难以降解的环境污染物,其涂覆、固化过程无VOC排放。
📄 2021110049438
📂 C09D151_08
👤 浙江理工大学
📅 2021-08-30