[发明专利]一种铝基材表面的疏冰改性方法在审

专利信息
申请号: 201911188740.1 申请日: 2019-11-28
公开(公告)号: CN110863225A 公开(公告)日: 2020-03-06
发明(设计)人: 阮敏;陈莹;吴航;汪孝锟;陈跃;徐先锋 申请(专利权)人: 湖北理工学院
主分类号: C25D11/08 分类号: C25D11/08;C25D11/24;C25D11/16
代理公司: 武汉松涛知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42266 代理人: 戴宝松
地址: 435002 *** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 基材 表面 改性 方法
【说明书】:

发明公开了一种铝基材表面的疏冰改性方法,首先通过阳极氧化处理在铝基材表面形成多个微纳米级的孔洞,使铝基材表面具有类似于荷叶表面的结构,然后再进一步采用含端功能基的修饰剂对其进行改性处理,通过研究不同改性剂对阳极氧化处理后铝基材防覆冰性能的影响,制备出了防覆冰及自清洁功能较好的铝基材,同时为铝基材在防覆冰领域的应用提供了可靠的理论指导。同时本发明的改性镀膜方式简单,制备成本低廉,从而大大降低了生产成本,且能够根据实际需求制备出具有不同防覆冰性能的铝基表面,且冰在表面粘附性弱,具有良好的防结冰性能,且本发明的疏冰改性方法适用于在不同的铝基材基底上镀膜,且成膜均匀性好。

技术领域

本发明涉及金属基材表面处理技术领域,尤其涉及一种铝基材表面的疏冰改性方法。

背景技术

铝及铝合金因具有良好的延展性、导电性、较轻的重量等等,被用于生活生产的诸多方面。但是随着社会的发展,人们对于铝及其它材料表面的要求也日渐苛刻。例如:冬日里输电线路在冰雪天气之下,容易遭冰雪覆盖,从而严重威胁寒冷地区的电力及通信网络的安全运行。同时线路覆冰常引起输电线路倒杆(塔)、断线和绝缘子闪络等重大事故,对电力系统的安全运行产生严重危害,造成巨大的经济损失。因此,世界各国早已开展了广泛的研究,设计出了防冰除冰的许多方案,到目前为止国内外防冰除冰技术有许多,如可控硅整流融冰装置、基于电磁力的除冰方法、利用电动机械装置的除冰方法、高频高压激励除冰方法和电脉冲除冰方法等。但是以上的方法都是被动除冰,且这些方法往往需要耗费较多人力物力或是对环境造成污染,且不能达到防覆冰的效果。

针对输电线路覆冰,应以防为主,在雪冻恶劣气候条件下,防止输电导线结冰,可以减少除冰作业,节省人力和物力。基于此,可在输电导线表面涂覆具有防覆冰功能的涂层以此来延长结冰、减少覆冰面积,从而达到有效防覆冰目的。理想的防覆冰涂层应该满足以下两点:其一,过冷水在结冰之前能够从表面滚动滑落。其二,表面对冰的附着力比较弱。在超疏水表面,水滴在基底材料表面呈球形状态,与基底的接触面积大大减小,尤其是处于C-B模型时,由于气层的存在,热传递过程受到阻碍,能进一步降低热传导速率,延迟液滴结晶时间。另外,水滴在粗糙的超疏水表面结晶是异相成核过程,需要克服自由能垒,表观接触角越大,需要克服的能垒越高。

基于此,有研究者提出在铝基输电线路表面制备具有防覆冰特点的超疏水功能涂层以解决上述技术问题。如(Tang Y,Zhang Q,Zhan X,et al.Superhydrophobic andanti-icing properties at overcooled temperature of a fluorinated hybridsurface prepared via a sol-gel process[J].Soft Matter,2015,11(22):4540-4550)采用溶胶-凝胶法,通过甲基三乙氧基硅烷(MTES),3-[(全氟己基磺酰)氨基]-丙基三乙氧基硅烷(HFTES)以及纳米SiO2溶胶的水解缩合反应,制备超疏水涂层。当HFTES含量超过30%时,涂层具有最佳的防覆冰特性。在-20℃下能够保持接触角稳定在161°,滚动角为9°,能够使过冷状态下的水滴在结冰之前会从表面滚动。此外,与未涂覆超疏水的玻璃表面相比,能够推迟结冰时间长达1888s。如(Ruan M,Li W.Wang B,et al.Preparation andanti-jcing behavior of superhydrophobic surfaces on aluminum allov substrates[J].Langmuir,2013,29(27):8482-8491)通过一步化学刻蚀法,快速地在铝合金基底上制备超疏水功能表面,接触角达159.1°,接触角滞后为4°,表面具有极好的防覆冰性能。当表面水平放置时,结冰温度从-2.2℃降低到-6.1℃,结冰时间从406s延长至676s。表面倾斜20°角度放置时,水滴很容易从表面滚落,结冰温度可低至-8℃。然而,超疏水表面在防覆冰领域应用方面主要面临的问题是在低温高湿的条件下,水汽容易在微纳米粗糙表面的毛细管结构凝结,使水滴与表面的接触角下降,容易从C-B复合接触状态转化为wenzel状态,从而使粘附性增加。

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