[发明专利]一种耐磨损超疏液材料及其制备方法在审
| 申请号: | 201910114587.1 | 申请日: | 2019-02-14 |
| 公开(公告)号: | CN109821718A | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
| 发明(设计)人: | 郑泉水;青勇权 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
| 主分类号: | B05D7/14 | 分类号: | B05D7/14;B05D7/24;C08J9/42;C08J9/36 |
| 代理公司: | 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489 | 代理人: | 陈超 |
| 地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 疏液 多孔骨架材料 耐磨损 制备 低表面能物质 交联剂 粗糙化处理 大规模应用 超声作用 抗拉伸性 粗糙化 高耐磨 耐磨 涡旋 填充 复合 | ||
1.一种耐磨损超疏液材料,包括:
多孔材料骨架,所述多孔材料骨架的孔隙内表面具有经过粗糙化加工而形成的微和/或纳结构,以及
填充于多孔材料骨架的孔隙中的低表面能材料,其特征在于,所述低表面能材料填充满所述骨架孔隙,且所述低表面能材料具有低于30mJ/m2的表面能。
2.根据权利要求1所述的超疏液材料,所述多孔材料骨架为多孔的金属材料,例如可以是泡沫铜,泡沫铁,泡沫铝,泡沫镍,泡沫钛,泡沫合金或者多孔金属玻璃的一种,或者所述多孔材料骨架为多孔陶瓷材料或多孔塑料材料,所述多孔骨架材料具有相互连接的3D网状或蜂窝结构,其孔径范围为10nm~1mm。
3.根据权利要求1所述的超疏液材料,所述粗糙化加工为化学腐蚀,优选电化学腐蚀。
4.根据权利要求2所述的超疏液材料,所述多孔陶瓷材料通过碱腐蚀进行粗糙化加工,所述多孔塑料材料通过化学镀进行粗糙化加工。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的超疏液材料,粗糙化加工后的多孔骨架表面形成乳突状的纳米粗糙结构、微米粗糙结构或微纳米粗糙结构中的一种,乳突状结构尺寸为5nm~100μm。
6.根据权利要求5所述的超疏液材料,所述低表面能材料为交联固化的疏水性或疏油性物质,包括疏水性有机物、疏水性无机物、疏水性有机/无机复合物、疏油性有机物、疏油性无机物、疏油性有机/无机复合物中的一种或多种以任意比例的混合物;所述交联固化使用的交联固化剂为环氧树脂、二乙烯基苯、二异氰酸酯、N,N-亚甲基双丙烯酰胺、树脂硫化剂等烯类单体或多异氰酸酯或多元胺类中至少一种。
7.一种耐磨损超疏液材料的制备方法,包括:
a、选择合适的多孔材料作为骨架,清洗所述多孔材料骨架;
b、粗糙化加工所述多孔材料骨架,使其孔隙表面产生乳突结构;
c、制备低表面能材料,混合交联固化材料与疏水或疏油材料得到超疏液复合液;
d、将复合液填充到步骤b得到的多孔材料骨架孔隙中,并排除其中气体,得到坯料;
e、干燥交联固化步骤d得到的坯料。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,步骤a的所述多孔材料骨架为多孔的金属材料,例如可以是泡沫铜,泡沫铁,泡沫铝,泡沫镍,泡沫钛,泡沫合金或者多孔金属玻璃的一种,或者所述多孔材料骨架为多孔陶瓷材料或多孔塑料材料,所述多孔骨架材料是具有相互连接的3D网状或蜂窝结构,其孔径范围为10nm~1mm。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述多孔金属材料通过化学腐蚀,优选电化学腐蚀粗糙化加工,所述多孔陶瓷材料通过碱腐蚀粗糙化加工,所述多孔塑料材料通过化学镀粗糙化加工。
10.根据权利要求7-9中任一项所述的方法,其中,粗糙化加工后的多孔骨架表面由乳突状的纳米粗糙结构、微米粗糙结构或微纳米粗糙结构中的一种,乳突状结构尺寸为5nm~100μm;所述低表面能材料为交联固化的疏水性或疏油性物质,包括疏水性有机物、疏水性无机物、疏水性有机/无机复合物、疏油性有机物、疏油性无机物、疏油性有机/无机复合物中的一种或多种以任意比例的混合物;所述交联固化使用的交联固化剂为环氧树脂、二乙烯基苯、二异氰酸酯、N,N-亚甲基双丙烯酰胺、树脂硫化剂等烯类单体或多异氰酸酯或多元胺类中至少一种。
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