创造超疏水、耐磨

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 15:58
文章英文标题
Creating Superhydrophobic, Abrasion-Resistant & Breathable Coatings from Water-Borne PDMS-PU Co-Polymer and Fumed Silica
正文
假说气相二氧化硅( FS )的高比表面积和支化结构可以与聚二甲基硅氧烷( PDMS )的疏水性能和聚氨酯( PU )的鲁棒性协同开发,创造具有层次结构和增强功能的PDMS- PU和FS接枝涂层。FS的结构特点增加了超疏水性能,其开支状特性提供了透气性,在PDMS - PU涂层上采用一层FS层的方法,可以形成互锁性和强耐磨性的涂层,在过滤和个人防护设备( PPE )中具有潜在的应用价值。憎水性是通过水接触角和润湿阻力的测量来衡量的。通过研究不同磨损周期后涂层织物的纤维形态和疏水性,比较涂层织物的耐磨性。空气流量与压降实验用于测量透气性。利用红外光谱探讨了基底/组分之间的相互作用机理。结果通过调节基底、FS和PDMS-PU之间的相互作用,可以制备出一种具有超疏水、耐磨损和透气性的新型分层涂层,从而提供了、独特的涂层平台。
文章内容(英文)
HypothesisThe high surface area and branched structure of fumed silica (FS) can be exploited in concert with the hydrophobic properties of polydimethylsiloxane (PDMS) and robustness of polyurethane (PU) to create PDMS-PU and FS grafted coatings with hierarchical structures and enhanced functionalities. The structural features of FS would add to superhydrophobicity; its open-branchlike characteristics would provide air permeability; the use of a tiered coating approach involving a FS-only layer on top of the PDMS-PU coat would create interlocking and strong abrasion-resistance, leading to a multifunctional coating with potential application in filtration and personal protection equipment (PPE).ExperimentsPDMS-PU and PDMS-PU-Si copolymer dispersions are synthesized with different monomer molecular weights and FS concentration. Hydrophobicity is measured via water contact angle and wetting resistance measurements. Abrasion resistance is compared by investigating the fiber morphology and hydrophobicity of the coated fabrics after various abrasion cycles. Air flow versus pressure drop experiments are used to measure breathability. Interaction mechanism between substrate/components are explored using infrared spectroscopy.FindingsThe interactions between the substrate, FS and PDMS-PU can be manipulated to create a novel, tiered coating that exhibits superhydrophobicity, strong abrasion resistance together with desirable air-permeability, thereby providing a versatile and unique coating platform.
来源出处
Journal|[J]Journal of Colloid and Interface Science2021.
DOI
https://doi.org/10.1016/J.JCIS.2021.02.072

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