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光固化抗污涂料:五分鐘速成自清潔膜

作者:虹瓷科技點擊:63 發(fā)布時間:2023-07-05

一句“出淤泥而不染”反映出前人對材料表面抗污性質(zhì)的樸素認(rèn)識與追求,然而從認(rèn)識自然到材料設(shè)計的實現(xiàn)卻經(jīng)歷了漫長的歲月。為了實現(xiàn)優(yōu)異的抗污性質(zhì),即水與油都能在表面輕易滑動而不留下痕跡,早期的研究常常以犧牲材料表面其他性能如機械性能以及透光性為前提,極大地限制了抗污表面的實際應(yīng)用。基于對低表面能聚合物所形什么叫疏水成的聚合物刷具有抗污性質(zhì)這一基本認(rèn)識,劉國軍教授課題組提出通過接枝液體聚合物使其形成納米尺度補給池來持續(xù)賦予涂層抗污能力(nano-pools of a grafted liquid ingredient for dewetting enablement:NP-GLIDE)的設(shè)計思想(圖一)。

▲ 圖什么叫疏水一:NP-GLIDE涂料設(shè)計思想

該設(shè)計主要包含以下三個方面的特點:首先低表面能的聚合物在表面形成的聚合物刷賦予了材料表面的抗污性質(zhì);其次低表面能聚合物通過微相分離所形成的納米微區(qū)在表面聚合物受外力磨損的情況下可以形成新的聚合物刷,實現(xiàn)自補給功能,從而克服傳統(tǒng)制備方法中由于表面力學(xué)性能差而導(dǎo)致抗污性質(zhì)什么叫疏水持久性不好的問題;另外通過接枝聚合物的策略保證低表面能液體不會發(fā)生宏觀相分離,其相區(qū)尺寸在納米級別保證涂層的透光性。通過將這樣的設(shè)計思想引入到傳統(tǒng)涂料中即可實現(xiàn)對抗污性質(zhì)、耐擦拭性以及透光性的綜合尋優(yōu),同時利用涂料的經(jīng)濟性與廣泛的適用性從而在不同的場合相對便宜地制備抗污表面。NP-GLIDE涂料的設(shè)什么叫疏水計思想目前已經(jīng)成功用于開發(fā)聚氨酯抗污涂料(Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12722 –12727, Angew.Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6516 –6520)和環(huán)氧樹脂抗污涂料(Adv.Mater. Interfaces 2016, 160什么叫疏水0001)體系。

然而考慮到一些基材對高溫敏感而且有快速固化的應(yīng)用需求,在近期的研究中我們進(jìn)一步將NP-GLIDE涂料的設(shè)計思想拓展到了光固化涂料體系。通過在商業(yè)化涂料組分多元醇聚合物中接枝上低表面能聚合物PDMS和雙鍵官能團,我們實現(xiàn)了NP-GLIDE涂料的結(jié)構(gòu)設(shè)計。在進(jìn)一步研究中我們發(fā)現(xiàn)光固化涂料什么叫疏水配方中雙鍵密度以及光固化時間對涂層表面抗污性能具有顯著影響,相關(guān)研究強調(diào)了固化程度即交聯(lián)度在NP-GLIDE涂料實現(xiàn)抗污功能中的重要性。基于以上研究認(rèn)識,在優(yōu)化體系配方和工藝參數(shù)后,我們成功制備了透光率高(30 μm厚度 T > 95%),耐擦拭(記號筆反復(fù)涂寫與擦拭30次以上)且抗污性能優(yōu)異的光固什么叫疏水化涂料。如圖二所示當(dāng)對玻璃板進(jìn)行涂覆后,只需UV輻照5分鐘,不僅水以及十六烷可輕易在表面劃過不留下任何痕跡,包括油性記號筆的筆跡以及噴涂的油漆都能在該涂層表面收縮且可輕易擦拭掉,體現(xiàn)出了優(yōu)異的抗污性能。

光固化抗污涂料

▲ 圖二:光固化NP-GLIDE涂料抗污性能對比測試:水和十六烷在表面無痕滑動,油性記號筆筆跡及噴什么叫疏水涂油漆在涂層表面的收縮。

相對于熱固化方式,光固化的優(yōu)點除了常溫固化且固化速率快周期短外,另一特點即可以通過掩模版非常便捷地實現(xiàn)選擇性固化。圖案化的抗污表面在印刷、細(xì)胞選擇性吸附等領(lǐng)域有著重要應(yīng)用前景。我們通過模板對該課題所研發(fā)的光固化抗污涂料進(jìn)行選擇性地固化后,從圖三可看出抗污性質(zhì)在基材表面非常簡單什么叫疏水地實現(xiàn)了圖案化。

光固化抗污涂料

▲ 圖三:抗污性質(zhì)的圖案化

這一研究將NP-GLIDE涂料的設(shè)計思想拓展到了光固化體系,闡述了固化程度對抗污性能的影響,并且最終制備了高透光,耐擦拭,可圖案化的光固化抗污涂料。相關(guān)工作最近發(fā)表于ACS Applied Materials & Interfaces上(DOI:10.102什么叫疏水1/acsami.7b05732)。

論文鏈接:

http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.7b05732

來源:高分子科學(xué)前沿

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