[发明专利]一种超疏水材料的制备方法在审
申请号: | 201810626495.7 | 申请日: | 2018-06-19 |
公开(公告)号: | CN108587347A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
发明(设计)人: | 裘友玖;张鑫;朱华 | 申请(专利权)人: | 佛山陵朝新材料有限公司 |
主分类号: | C09D129/04 | 分类号: | C09D129/04;C09D5/16;C09D7/61;C09D7/65;C25D11/08;C25D11/12;C25F3/20 |
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地址: | 528500 广东省佛山市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超疏水材料 亚微米结构 制备 二次阳极氧化 基体表面 纳米涂层 聚乙烯 蚀刻 二氧化硅粒子 复合杂化材料 一次阳极氧化 超疏水表面 铝合金基体 耐摩擦性能 表面疏水 电场分布 防污性能 附着力强 混合溶液 石蜡 凹坑状 膜溶解 蚀刻液 疏水性 凹坑 纯铝 抗粘 涂覆 诱导 腐蚀 制作 研究 | ||
本发明涉及一种超疏水材料的制备方法,属于超疏水材料技术领域。本发明研究了一种在铝合金基体表面,使用聚乙烯醇和二氧化硅粒子制作复合杂化材料涂层,其中添加石蜡来增强涂层的疏水性,本发明采用蚀刻液在基体表面蚀刻出微米或亚微米结构,在二次阳极氧化过程中,用H3PO4和H4CrO4的混合溶液将一次阳极氧化膜溶解后,在纯铝基的表面留下较为有序的周期性凹坑界面,这种凹坑状界面对二次阳极氧化过程的电场分布产生诱导,在具有微米或亚微米结构的基体表面形成纳米涂层所得的超疏水表面;本发明得到的超疏水材料表面疏水性能、抗粘防污性能好,成本低,且利用腐蚀基体的方法制备微米或亚微米结构,再涂覆纳米涂层,附着力强、耐摩擦性能较好。
技术领域
本发明涉及一种超疏水材料的制备方法,属于超疏水材料技术领域。
背景技术
自然界中的生物经过几十亿年的进化,发展成千差万别、绵丽多彩的生物圈。这些不同种类的生物拥有各自独特的机体结构,形成不同的功能,让人们惊叹它们的神奇。這些神奇的生物不仅构成了我们美丽的世界的一部分,而且也为人类的科学研究提供了范本,很多新材料的诞生都是源于对生物结构的模仿。在众多的生物现象中,超疏水现象早就为人们所发现并关注,其中最具有代表性的就是荷叶的超疏水现象。水落在荷叶表面会聚集成一颗颗的水滴,并不铺展开,而且随着荷叶在风中摇摆,水滴也在荷叶上滚动,将荷叶表面的灰尘、泥土收集起来一起带走落入周围的水中。出游泥而不染正是古人对荷叶的这种超疏水和自清洁特性的描述,而近代学者称之为“荷叶效应”。对荷叶表面的微观结构进行了详细的研究后,科研人员发现荷叶的超疏水现象是因为其表皮覆盖一层蜡质层,水不容易润湿这层蜡质层,并且荷叶表面具有分层结构,由直径5-9um的乳突构成微米结构,乳突的表面又具有树权状的纳米结构。这种微米/纳米分层结构会捕获空气,隔开水滴和荷叶表面,所以荷叶上的水滴实际上大部分是与空气直接接触。
自然界中的超疏水现象不仅局限于荷叶表面,很多动植物结构都具有类似的疏水性能。动物中有水黾的腿、蚊子的复眼结构、蜂翼、蛾翅等,植物中有水稻叶、甘蓝叶、芋头叶等。生活中比较常见也比较明显的生物疏水现象当属水黾了。在夏天的池塘水面上,经常能看到水黾,它能稳当的停留在水面,并且能在水面上快速移动,如履平地,这都是因为它的腿部结构特殊,具有超疏水性。蚊子的复眼结构使它具有绝佳的视力,同时其特殊的结构具有防雾的作用,使得它在潮湿的环境下也能自由飞行。水稻叶具有各向异性的表面超疏水特性,使得水滴在沿叶片生长方向滚动很容易,而沿垂直叶片生长方向滚动则比较难。
自然界的生物为了生存的需要而进化出这些神奇的结构,表现出超疏水性能,为我们研究表面材料提供了优秀的参考模板。由此发展而来的仿生学研究则可进一步将这些结构应用到人工制造物上,使之具有超疏水性,为我们的生活、生产及进一步的探索自然提供便利。
由于超疏水表面特殊的润湿性,水滴在其表面很难粘附,所以超疏水表面在防水、防雾、防冰冻、自清洁、防生物污染、药物投递、减小流体输送阻力、抗腐蚀、电池和油水分离领域都有巨大的应用潜力,引起科学界和工业界的广泛关注。
发明内容
本发明所要解决的技术问题:针对现有超疏水材料防水、防雾、自清洁、抗腐蚀的问题,提供了一种超疏水材料的制备方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
(1)按体积比1∶1∶10将正硅酸乙酯、氨水与无水乙醇混合,磁力搅拌10~12h,静置沉化12h,离心分离后,置于50℃烘箱干燥12h,冷却至室温后研磨,得二氧化硅粉末,按质量比1∶5∶10将二氧化硅粉末、石蜡溶液与质量分数为3%的PVA水溶液混合并超声分散2h,在室温条件下,磁力搅拌1h,得到混合溶液;
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