课题组团队通过底面合一及喷涂的工艺,以全氟氯硅烷为改性剂制备出高接枝率的功能纳米颗粒,引入磷酸二氢铝为无机粘结剂,通过化学键合增强颗粒间的结合力,同时,功能颗粒在涂覆过程中的相分离和再团聚能显著提高涂层体系的机械耐久性,粘结剂也能提高涂层的内聚力,以及与基底的附着力,示意图如图1。该方法工艺设备简单,利于规模化批量制备,有较大的工业应用优势。
耐磨超双疏涂层对不同低表面张力液体展现出优异的超疏液性能,与常规复合超双疏涂层与双层超双疏涂层相比,在机械耐稳定性上有大幅度提升,经过500次250 g负载Taber磨损后,表面仍具有明显的超疏油特性。

改性纳米颗粒在溶液体系中会再团聚,并与无机粘结剂发生化学键合,在成膜过程中出现明显的偏聚现象,生成不同粒度大小的颗粒团聚体胶囊,填充在整个涂层体系中。磨耗仪磨损后,涂层结构中的颗粒胶囊被破坏,内部大量的改性纳米颗粒得以释放,并通过扩散作用向低浓度区域(即颗粒消耗的磨损区域)迅速发生迁移,直至完全铺展在磨损的表面上,使表面恢复功能特性,具有瞬时自修复性能。

来源:印染在线