项目基本情况Basic information of the project
目前制备的大部分超疏水材料,当其表面遭受机械磨损时,材料表面的疏水性能都会下降。超疏水材料的稳定性和耐磨损性限制了其在实际工业和生活中的应用,因此制备力学性能稳定的超疏水材料可促进超疏水表面的应用转化。研究人员已经做了很多工作来增加超疏水表面的机械稳定性。例如,对于层层自组装法构建的聚合物/纳米粒子复合涂层来说,通过水热法处理后将明显提高涂层的机械耐久性;在聚四氟乙烯薄膜中引人微孔/纳米孔,可以制备更耐用的超疏水表面。但是目前大范围制备机械稳定的超疏水表面仍十分困难。本发明采用聚氨酯海绵作为骨架材料来保护机械稳定性差的纳米疏水粒子。制作过程仅涉及浸泡和压缩,工艺十分简单。所用的聚氨酯海绵和纳米粒子均为产业化产品,价格低廉,可大规模应用。所制备的超疏水表面耐磨性相较传统超疏水表面极大提升,满足日常生活中绝大部分对机械稳定性要求的场合。所用原材料、溶剂均无明显化学毒性,所使用的含氟改性剂可用不含氟改性剂替代,从而使得整个制备体系高度环保。所涉及到的核心制备工艺为压缩和浸泡,工业上两种技术均已十分成熟,大范围制备不存在技术瓶颈。所制备的产品可应用于防水、防冰、自清洁、油水分离等领域。目前超疏水表面的应用范围主要集中于防冰、防水领域。由于超疏水表面的自清洁特性,表面的固体颗粒污染物在水流作用下会被顺利冲走,从而保证表面清洁。在寒冷的冬天,超疏水表面可大大减少冰雪的附着,从而保证电子或机械设备的正常运行,提高能源利用率,因而具有巨大的经济效益。由于制备工艺十分环保,不会对环境造成影响。
管理团队与技术团队Management team and technical team
东北林业大学
效益分析Benefit analysis
该项目为储备库项目资源,暂无效益分析内容。