光热超疏水涂层的制备及性能研究

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近年来,辐射降温作为一种无污染、无能耗的新型降温技术备受研究者青睐。但是传统辐射降温材料易受雨水浸渍、灰尘污染而使其辐射降温性能受到影响。另外,常规辐射降温材料加工复杂,不利于大面积制备。本研究将高红外发射性的纳米材料和疏水性低表面能聚合物进行复合,通过相分离方法构筑具有微纳多孔结构的超疏水辐射降温复合涂层材料,期望利用涂层超疏水的自清洁性能提高材料的防污性能以保障其辐射降温稳定性,并将该涂层应用
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随着国家环保法律法规日益严格的要求和人们对于美好生活的需求,采用环保水性和功能化改性材料制备高性能多功能涂层逐渐成为现阶段涂料行业的研究热点。水性聚氨酯(WPU)涂料以水为分散介质,具有无毒、绿色环保的优势,但单一 WPU存在固含量低、耐水耐溶剂性差、生产成本高等问题。聚丙烯酸酯(PA)涂料具有耐光耐老化性优、耐水性好、成膜性好、保色性佳等特征,但其单独使用时存在“热粘冷脆”等缺陷。通过PA改性W
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介电弹性体(DE)是一种在电场作用下能发生弹性形变、撤去外加电场即可恢复原状的新型柔性智能材料,具有形变大、质量轻、驱动效率高、响应速度快、损耗低等优点,在驱动传感、智能机器人及仿生材料等领域有广泛的应用前景,被视为下一代“电-机驱动器”。然而,传统的介电弹性体需要在较高的外加电场下才可产生有应用价值的形变,这严重制约了介电弹性体的实际应用。因此,制备出能在低电场下产生较大形变的介电弹性体十分有必
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水性聚氨酯(WPU)使用安全环保,具有较好的弹性和力学性能,已广泛应用于皮革、纺织、涂料、粘合剂和合成革中。目前,WPU的研究热点主要包括高性能WPU和功能性WPU两个方面,通过各种改性技术,提高WPU的力学性能和耐水性,赋予WPU一些特殊的功能。本课题以羧基化碳纳米管(CCNTs)为改性材料,WPU为聚合物基体,采用后交联的方法,通过化学反应将CCNTs引入到WPU中,制备了一系列的CCNTs/
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