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通过两步简单喷涂工艺制备用于自清洁的超疏水表面


15日联合活动th材料科学与工程国际会议与展览会理查德·道金斯国际应用结晶学会议

2018年11月7日- 8日|美国亚特兰大

Abuduliken烤

法赫德国王石油矿产大学,沙特阿拉伯

海报和接受的摘要:Res. Rev. J Mat. science

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c8 - 036

摘要

近年来,超疏水表面因其优异的拒水性而受到广泛关注,并在许多领域得到了广泛的应用。由于缺乏机械坚固性、热稳定性和抗紫外线辐射,这种表面用于自清洁目的的应用受到了限制,例如在太阳能电池模块中。制造具有机械鲁棒性和高透光率的超疏水拒水表面仍然是一个主要挑战。本工作的重点是通过简单的喷涂工艺制备具有提高机械稳定性/鲁棒性的高透明防水表面。所研制的涂层溶液可喷涂于各种材料表面,形成超疏水自洁表面。使用适当的摩尔比例的甲基三甲氧基硅烷(MTMS)和(3-甘油基氧基丙基)三甲氧基硅烷(GLYMO)将功能化的二氧化硅纳米颗粒粘结到各种基底上并提高鲁棒性。在粘接层后喷涂1.0% SiO2纳米颗粒的最佳循环次数(层数)使接触角为170°,滞回为6°,滑动角为1°。雷竞技网页版在模拟室外条件下,如高压射流、磨损和紫外线辐射等,开发的表面也表现出优异的稳定性。在不失去超疏水性的情况下,通过将表面退火至300℃来提高表面透过率。最佳退火表面的可见光透过率在可见光波长为400nm时为原始玻璃的75%,在可见光波长为800nm时为90%。 The developed surface during this research makes them a promising candidate for outdoor self-cleaning applications even under harsh environmental conditions.

传记

Abuduliken Bake于2013年获得北京工商大学高分子材料与工程学士学位。在食品加工公司工作一年后,他于2014年进入法赫德国王石油矿产大学攻读硕士学位。他目前正在KFUPM攻读机械工程博士学位。

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