项目基本情况Basic information of the project
超亲水水下超疏油表面在处于水环境时可有效降低表面对油品的粘附,该表面可用于油水混合物的高效分离。但是传统的超亲水水下超疏油表面的机械强度较差,由于该表面长期处于水环境中,因此良好的力学稳定性是必要的。目前超亲水水下超疏油表面常用的制备方法包括凝胶法、表面接枝两性离子聚合物法、浸涂黏附亲水性聚合物法、静电喷雾TiO2纳米颗粒法、CaCO3和SiO2等矿物沉积黏附法、纳米线或纳米棒改性超亲水法等。这些方法均是通过在基材表面引入亲水性聚合物和微纳米结构来构建超亲水水下超疏油表面的。但是这些表面都鲜有考虑表面机械稳定性问题。超亲水表面的机械稳定性是影响其寿命的关键因素,对于实际应用来说具有重要意义。本发明中提高超亲水涂层机械稳定性的途径主要有两条:一是采用甲酸对胶黏剂涂层的溶胀行为来增强涂层与基底间的粘附力;二是利用本身耐磨性良好的尼龙和无机粒子结合构建出高度耐磨的涂层。高粘附力和高耐磨性相结合,使得该表面具有良好的机械稳定性。本发明中所用的甲酸属于无毒、具有腐蚀性和刺激性的有机酸,使用时应当注意避免与金属表面接触。可燃。其蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。除对甲酸的使用需要额外注意外,其他原材料、溶剂均无明显化学毒性。所涉及到的核心制备工艺为浸泡,工业上技术均已十分成熟,大范围制备不存在技术瓶颈。目前,超亲水表面在防雾、强化沸腾传热、增强生物相容性、油水分离领域有着广泛应用。这些应用覆盖了生活、医学、工业、环境众多领域,将产生深远的社会价值和环境收益。
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
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