基于二氧化钛掺杂的超亲水防雾涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111499216B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010325887.7

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化钛掺杂的超亲水防雾涂层及其制备方法与应用。所述涂层的制备方法包括:首先使包含钛醇盐、酸、溶剂、添加剂的均匀混合反应体系进行陈化处理,获得二氧化钛溶胶;之后将所述二氧化钛溶胶施加于基体表面,再经高温退火处理,获得基于二氧化钛掺杂的超亲水防雾涂层。本发明制备的涂层在可见光波段有较高的透光率,并且亲水性能良好,涂层在暗室环境中放置60天后,涂层表面与水的接触角仍低于10°;同时制备的涂层与基体间的结合力良好,且涂层的超亲水性能被破坏后,能够在可见光照射后进行恢复;本发明提供的方法工艺简单,成本低廉,所制备的涂层在透明基材防雾领域及高表面能改性需求方面具有良好的应用前景。

    特定摩擦条件电化学腐蚀信息多通道数据采集系统及方法

    公开(公告)号:CN111474111A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010343047.3

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种特定摩擦条件电化学腐蚀信息多通道数据采集系统及方法,该系统包括:摩擦磨损测试单元,其至少用于对在腐蚀性环境下服役的摩擦部件进行摩擦测试,并采集相应的摩擦信息;电化学测试单元,对在腐蚀性环境下服役的摩擦部件进行电化学测试,并采集相应的电化学信息;以及磨损损失量测量单元,其至少用于在完成所述摩擦测试后测量所述摩擦部件的磨损损失量。本发明实施例提供的系统与方法,能实现摩擦信息和电化学信息的同步采集,同步采集的数据经过处理后可分析摩擦与腐蚀交互作用的机理,进而可以为材料选材和防护提供可靠依据,进而为材料的选材和防护提供可靠依据。

    一种超亲水防雾涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111057998B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010002519.9

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种超亲水防雾涂层及其制备方法与应用。所述涂层由具有光催化活性的TiO2和掺杂元素组成,其中,所述掺杂元素包括金属元素和/或非金属元素。本发明通过对具有光催化性质的TiO2进行金属和/或非金属掺杂降低其禁带宽度从而实现可见光致超亲水防雾;本发明提供的元素掺杂的TiO2超亲水防雾涂层具有结合力好、高透明、防雾时效长、防雾效果好等优点,所获涂层表面与水的接触角均低于5°,放置3个月后超亲水性仍然良好,并且涂层与直径为10mm的包裹有无尘布的对磨销在载荷为1kg,行程5mm的摩擦条件下摩擦500次后与水的接触角仍小于10°,透光率为85‑92%,同时制备方法简单易行,可控性高,成本低廉,可批量生产,在透明基材防雾领域具有良好的应用前景。

    一种MeCN-催化金属复合涂层、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110373631B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910767547.7

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种MeCN‑催化金属复合涂层、其制备方法与应用。所述MeCN‑催化金属复合涂层包括纳米金属化合物涂层和催化自形成减摩层的催化金属层,所述纳米金属化合物涂层包括MeCN涂层,Me包括Ti、Cr、Mo、Ta、Hf等,所述催化金属层的材质包括Ru、Ni、Ir、Cu、Co、Pt、Ag、Mo等,其物相结构包括硬质纳米金属化合物相和催化元素金属相,所述催化元素金属相均匀分布于纳米金属化合物相表面。所述制备方法包括:在基体表面依次沉积形成纳米金属化合物涂层和催化金属层,之后退火处理。本发明的MeCN‑催化金属复合涂层具有高耐磨性和低摩擦系数等优异性能,且制备工艺简单可控。

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