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特制涂层有用吗

更新时间:2025-08-16      点击次数:17

太阳能电池板清理起来除了费事不说,你知道小小的灰尘竟能导致我国太阳能光伏发电项目每年损失数亿元吗?


这并不是杞人忧天,而是事实!据了解,我国太阳能发电站因受到粉尘等污染,导致太阳能电池板的发电效率下降,所造成的巨额损失正日益引起业界的关注。我们举一个例子来说,陕西榆林某20MW太阳能光伏电站,该电站的占地面积约700亩,总投资大概2亿元。当初设计年发电量2000多万度,按每度电补贴1元计,年收益可达2000多万元。但这只是理想状态的收益率,事实上,因为无法彻底解决电池板清洗问题,电池板的实际发电效率由23%~25%下降到17%~18%左右,由此造成的损失,每年至少在200万元以上。显然,遇到“灰尘”难题的不仅只有榆林这一家发电站。据了解,我国绝大多数太阳能发电站都或多或少受到这个问题的困扰。数据显示,2012年,我国光伏产业发电量达到2吉瓦(1吉瓦等于10亿瓦),而这也意味着2012年我国太阳能发电行业因为灰尘造成的损失高达2.5亿元。 有没有办法在不欢迎水的时候把它挡在门外?超疏水材料担起了重任。特制涂层有用吗

超疏水表面是指与水的静态接触角大于150°且滚动角小于10°的表面。决定超疏水性能的两大关键要素是较低的表面能和具有一定粗糙度的微观表面形貌。上述两个要素共同作用,可赋予超疏水表面自清洁、防污、防腐蚀、防结/覆冰和减阻等功能,超疏水表面在航空航天、船舶、医疗等领域和日常生活中均有广阔的应用前景。近些年来,以荷叶、鸟类羽毛等生物组织和结构为仿生对象制备超疏水表面已成为材料研究领域的热点之一。


美国中佛罗里达大学(UCF,UniversityofCentralFlorida)近日研发了一种富勒烯超疏水材料,制备的薄膜在水中浸没数小时仍能保持优异的超疏水性能,这是以往超疏水材料无法达到的水平。伊利诺伊大学(‍‍UniversityofIllinois‍‍)研发了一种具备自修复功能的超薄型超疏水涂层(厚度小于100nm),可解决传统超疏水涂层耐久性差的问题。 特制疏水涂层材料维晶生产的疏水涂层漆膜光泽度高,丰满度优异。

富勒烯超疏水材料在水中浸没数小时仍能保持干燥状态2021年8月12日AdvancedMaterials杂志的封面文章刊登了美国中佛罗里达大学在富勒烯超疏水材料的研究成果,利用该材料制备的薄膜在2英尺(约61cm)深的水中浸没3小时后,仍能保持干燥状态。

该项研究的负责人DebashisChanda教授从荷叶结构中获得灵感,合成了基于富勒烯分子晶体的纳米结构材料,并利用该材料制备超疏水薄膜和涂层。富勒烯是通过结合碳分子形成笼状封闭结构而产生的,这些结构可以相互堆叠,形成名为富勒体的高晶体。富勒体虽然具有较高的表面能,但利用其凝胶制备的薄膜或涂层可产生纳米尺度的粗糙表面,使其具有优异的疏水性能。

大多数先前报道的疏水表面是通过设计微观表面形貌来实现的,涉及复杂的光刻或蚀刻工艺,但并不是所有的材料表面均可实施上述工艺。而且,先前报道的疏水表面一般在水中浸没数分钟后其疏水性能就会丧失。但是,UCF的这种富勒体薄膜,无论水流方向如何变化,甚至在水流持续冲刷的情况下,都能表现出极强的疏水性能。据介绍,将一滴由上述富勒体形成的凝胶滴在任何材料表面上,均可以触发其表面的超疏水性能。

研究人员将自修复技术和超疏水技术结合,使用dyn-PDMS材料(一种改性聚二甲基硅氧烷)成功制备了一种玻璃高分子涂层,它独特的动态共价键使其具有自修复性和机械坚固性。同时,dyn-PDMS材料本身是低表面能物质,具备优异的超疏水性能。该涂层很好地解决了超疏水涂层耐久性差的问题。另外,在涂层制备过程中由于溶剂的快速蒸发,高分子物质得以保留,致使该涂层可达到小于100nm的厚度。先前大多数超薄涂层在固化到材料表面后会产生大量微小的针kong缺陷,致使涂层性能达不到预期效果。而伊利诺伊大学研发的这种超薄涂层可以有效防止针kong缺陷的形成,而且极易浸涂到硅、铝、铜或钢等各种基体材料上形成纳米级厚度的涂层。回南天,地板冒水、墙壁“冒汗”,让人抓狂。

超疏液纳米材料在使用过程中,超疏液表面作为超疏水表面的升级和扩展,不仅超疏水而且超疏油,对几乎任何液体都具有很高接触角和很低的流动阻力。为开发适用于任何液体的“超疏液”表面需要特殊的倒悬微纳米结构。研究人员采用了静电纺丝技术,它利用电荷从溶液中制出固体微粒。迄今为止他们已经把这种涂层涂抹到小瓷砖上和邮票大小的织物上。该涂层是橡胶塑料粒子聚二甲基硅氧烷(PDMS)和美国空军发明的含有碳、氟、硅和氧的防水纳米立方体的混合物。维晶的疏水疏油涂层耐酸碱腐蚀性能优良。不锈钢涂层产品介绍

纳米涂层能让表面更平滑。特制涂层有用吗

超疏水超疏油纳米涂层是一种透明薄膜纳米涂料,厚度为50-800纳米,约为人类头发直径千分之一。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的薄膜气垫,避免了PCB表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在PCB表面形成极细微的网状膜层,有效降低线路板及电子元器件表面能,使沉积在PCB表面的水滴接触角趋于最大值,PCB表面呈现出较强的超疏水性能。

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