一种柔性电热超疏水层PDMS-TiO2@GFs的制备方法

    公开(公告)号:CN115805181A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211642945.4

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种柔性电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs的制备方法,首先对钢片基体预处理,包括依次进行的打磨除锈、超声清洗除油、酸洗活化三个步骤;然后制备石墨烯纤维GFs;将石墨烯纤维GFs置于分散剂TX‑100中,加入丙酮,然后添加环氧树脂并搅拌,在70‑120℃的烘箱中真空干燥1‑4小时以除去多余的丙酮,加入硬化剂和消泡剂,搅拌均匀后喷涂在钢片基体上,得到电热层;最后将TiO2纳米粒子分散在乙酸乙酯中,然后加入聚二甲基硅氧烷PDMS和固化剂,搅拌,得到混合物,将混合物喷涂在电热层表面,烘箱中固化,得到电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs。本发明引入具有优异导电性的石墨烯纤维在环氧树脂中形成导电网络,在电流的作用下通过焦耳热融化表面形成的冰层。

    一种柔性电热超疏水层PDMS-TiO2@GFs的制备方法

    公开(公告)号:CN115805181B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211642945.4

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种柔性电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs的制备方法,首先对钢片基体预处理,包括依次进行的打磨除锈、超声清洗除油、酸洗活化三个步骤;然后制备石墨烯纤维GFs;将石墨烯纤维GFs置于分散剂TX‑100中,加入丙酮,然后添加环氧树脂并搅拌,在70‑120℃的烘箱中真空干燥1‑4小时以除去多余的丙酮,加入硬化剂和消泡剂,搅拌均匀后喷涂在钢片基体上,得到电热层;最后将TiO2纳米粒子分散在乙酸乙酯中,然后加入聚二甲基硅氧烷PDMS和固化剂,搅拌,得到混合物,将混合物喷涂在电热层表面,烘箱中固化,得到电热超疏水层PDMS‑TiO2@GFs。本发明引入具有优异导电性的石墨烯纤维在环氧树脂中形成导电网络,在电流的作用下通过焦耳热融化表面形成的冰层。

    一种柔性超疏水防结冰涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118206922A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410318495.6

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种柔性超疏水防结冰涂层的制备方法,涉及超疏水材料技术领域,包括以下步骤:制备纳米银负载多层石墨烯:将PVP溶液与多层石墨烯悬浮液混合均匀后加入葡萄糖,搅拌均匀,当悬浮液达到设定温度时,加入银氨溶液反应,反应结束后离心分离,得到纳米银负载多层石墨烯产物,再使用纯水或乙醇清洗,并放入烘箱中干燥后备用;制备柔性超疏水层:在玻璃片表面涂抹PDMS与PDMS固化剂的混合物,然后将纳米负载多层石墨烯粉末利用喷枪均匀喷涂到未固化的PDMS与PDMS固化剂混合物的表面,再放入烘箱中进行固化,得到柔性超疏水防结冰涂层。该制备方法简单环保,可大规模使用,并且能解决各种表面的防结冰除冰问题。

    一种用于地铁杂散电流的超疏水绝缘涂料及涂层

    公开(公告)号:CN117777832A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311537520.1

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于地铁杂散电流的超疏水绝缘涂料及涂层,涂料包括以下重量份比例的组分:乙酸乙酯20‑60份、改性镍颗粒1‑5份、聚脲3‑5份、聚脲固化剂7‑11份、聚二甲基硅氧烷1‑4份、聚二甲基硅氧烷固化剂0.1‑0.4份;改性镍颗粒的制备方法:在无水乙醇与氨水的混合液中,加入1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷和硅酸四乙酯,搅拌后,加入镍颗粒进行水解反应1‑3h,然后离心分离,干燥,得到改性镍颗粒。将涂料喷涂到金属基体表面,室温环境下固化,然后采用磁体对含涂层的基体进行磁化处理,得到涂层。本发明的涂料制成涂层后可采用强磁体使其中的微米镍颗粒具有一定的磁性,从而增强结合力以及超疏水结构的稳定性。

    主动式协同防冰冻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116887459A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310709874.3

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明提供了主动式协同防冰冻材料,涉及防冻材料,包括基体、电热层和光热层,所述基体包括经过清洁处理的碳布层,所述电热层负载于所述基体上,所述电热层包括PPy薄膜和导电结构,所述PPy薄膜包覆于所述基体表面上,所述导电结构包括正极和负极,所述正极和负极分别与所述PPy薄膜的上表面电连接,所述光热层包括电泳沉积于所述电热层上表面的碳纳米管沉积层。本发明通过电热层和光热层的协同作用,实现了不论是白天还是夜晚均可以对防护对象进行主动式防冰冻,解决了现有技术中防冻材料防冻效果差、耗能量大的问题。

Patent Agency Ranking