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發布時間:2021-08-11 04:38  





構筑類荷葉結構
荷葉具有超疏水性的原因是其具有表面乳突和蠟質晶體使其形成的微米-納米復合結構。超疏水表面是指靜態接觸角大于150°,滾動角小于10°的固體表面。由于憎水角θ 與材料的表面形貌( 或表面粗糙度) 和材料的表面化學性質有關。
故認為構筑超疏水結構有2 種途徑: 一是改變疏水材料表面的粗糙度; 二是在具有一定表面粗糙度的疏水材料表面修飾低表面能的物質在荷葉結構的研究基礎上,大量研究者做了相關的研究工作。
發現了SiO2包覆CaCO3復合粒子的“草莓”結構,可制備出具有“荷葉效應”的涂層,觀察發現該涂層具有微米-納米二重結構,經測驗,靜態接觸角達169°,滾動角僅為2°,證明該涂層具有超疏水性; 方京男等通過將CaCO3 /SiO2復合粒子進行化學修飾,使納米SiO2與微米CaCO3粒子復合形成了類似荷葉表面的微米-納米復合結構,且因化學修飾在涂料表面可形成疏水性的—CH3包覆層,使CaCO3 /SiO2復合粒子表面疏水性增強; 黃碩等利用機械共混法添加納米SiO2顆粒對PRTV 進行改性,其涂層的水接觸角可由106°提高到150°,制得了超疏水復合涂料。
對變電設備的污染十分嚴重。每年都要定期對變電設備進行停電清掃,主要采用“逢停必掃”的方式,停電倒閘操作、安全措施實施和停運時間的限制,給設備清掃質量以及系統安全運行帶來了較多的問題。設備污閃隱患威脅著電力系統的安全運行,因污染物主要為粉塵等,帶電清掃工作勢在必行,積極發展變電設備帶電清掃,是公司提高設備健康水平、供電可靠性的重要手段。