从自然到仿生的疏水超疏水界面材料参考课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《从自然到仿生的疏水超疏水界面材料参考课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 自然 仿生 疏水 界面 材料 参考 课件
- 资源描述:
-
1、从自然到仿生的疏水/超疏水界面材料1内 容n1 1、引言、引言n2 2、含氟丙烯酸酯共聚物的制备和表面性、含氟丙烯酸酯共聚物的制备和表面性能;能;n3 3、超疏水界面材料的制备、结构与性能、超疏水界面材料的制备、结构与性能21、引言n疏水疏水自然界的自然界的启发启发n水滴在荷叶,鹅毛水滴在荷叶,鹅毛等表面随意地滚动。等表面随意地滚动。31.1 问题的引出n润湿润湿固体表面的重固体表面的重要特征之一:要特征之一:疏水(不疏水(不浸润)、亲水(润湿)浸润)、亲水(润湿);n疏水疏水(憎水,拒水憎水,拒水):接:接触角触角大于大于90900 0;nYoung方程方程:LV cos=(SV-SL)n疏
2、水表面:纺织品、自疏水表面:纺织品、自清洁玻璃、化工管道输清洁玻璃、化工管道输送等等送等等4接触角、表面张力与润湿性能n低表面能(表面张力)物质利于形成疏低表面能(表面张力)物质利于形成疏水表面水表面:氟氟、硅类材料、硅类材料51.2 含氟聚合物与疏水性能n(1)(1)耐热性耐热性n(2)(2)耐化学药品性耐化学药品性n(3)(3)耐气候性耐气候性n(4)(4)憎水憎油性憎水憎油性n(5)(5)防污染性防污染性n(6)(6)抗粘性抗粘性n(7)(7)耐磨擦性耐磨擦性n(8)(8)光学特性光学特性n(9)(9)电学性能电学性能n(10)(10)流变性能流变性能n含氟聚合物的优异性能:含氟聚合物的
3、优异性能:6含氟高分子功能性的起因 HFCl范德华引力半范德华引力半径径/nm0.120.1350.18电负性电负性2.14.03.0CX键能键能/kJ.mol-1416.31485.34326.35CX极化率极化率/10-24cc0.660.682.587结构对含氟聚合物疏水性能的影响聚十五氟聚十五氟庚烷基甲庚烷基甲基丙烯酸基丙烯酸乙酯乙酯聚合物聚合物结构结构氟含量氟含量%表面张力表面张力(dyn/cm)聚偏二氟聚偏二氟乙烯乙烯-(-CH2CF2-)-59.325 5911CH2C(CH3)C OO CH2CH2C7F158氟丙烯酸酯聚合物的表面形貌氟丙烯酸酯聚合物的表面形貌9氟丙烯酸酯织物
4、整理剂n氟丙烯酸酯织物整理剂:氟丙烯酸酯织物整理剂:n杜邦杜邦(Teflon)(Teflon),n赫斯特赫斯特(Nuva)(Nuva),n阿托化学阿托化学(Forapade)(Forapade)、n旭硝子旭硝子(Asahi-guard)(Asahi-guard)、n大金大金(Unidyne)(Unidyne)1011性能?成本?n氟单体(丙烯酸全氟烷基乙基酯)很昂氟单体(丙烯酸全氟烷基乙基酯)很昂贵,产品成本高;贵,产品成本高;n使用活性聚合制备嵌段共聚物只需要很使用活性聚合制备嵌段共聚物只需要很少的氟单体用量就可以得到很好的拒水少的氟单体用量就可以得到很好的拒水拒油效果拒油效果?122、氟丙
5、烯酸酯共聚物的疏水性能n2.1 2.1 氟丙烯酸酯两嵌段共聚物的制备氟丙烯酸酯两嵌段共聚物的制备n2.2 2.2 氟丙烯酸酯两嵌段共聚物的表面性能氟丙烯酸酯两嵌段共聚物的表面性能n2.3 2.3 氟丙烯酸酯嵌段共聚物与无规共聚物氟丙烯酸酯嵌段共聚物与无规共聚物表面性能比较表面性能比较n2.4 2.4 氟丙烯酸酯乳液聚合及其表面性能氟丙烯酸酯乳液聚合及其表面性能132.1 ATRP2.1 ATRP法制备含氟嵌段共聚物法制备含氟嵌段共聚物n溶剂:环己酮溶剂:环己酮n引发剂:引发剂:-溴代异丁酸乙酯溴代异丁酸乙酯 n催化剂催化剂/配位剂:配位剂:CuBr/CuBr/五甲基五甲基二乙基三胺二乙基三胺n
6、氟单体:丙烯酸全氟烷基乙基氟单体:丙烯酸全氟烷基乙基酯酯CHCH2 2=CHCOOCH=CHCOOCH2 2CHCH2 2(CF(CF2 2)7.67.6CFCF3 3n共聚单体:共聚单体:BMA/MA/MMABMA/MA/MMA等等142.2 2.2 含氟嵌段共聚物固体表面性能的研究含氟嵌段共聚物固体表面性能的研究 n研究外部条件、氟嵌段长度(氟含量)、研究外部条件、氟嵌段长度(氟含量)、共聚链段长度等对表面性能的影响共聚链段长度等对表面性能的影响n表面性能的表征:表面性能的表征:接触角、表面张力或表接触角、表面张力或表面能面能15热处理对嵌段共聚物表面性能的影响热处理对嵌段共聚物表面性能的
7、影响 02040608010012060708090100110Contact angle(0)Annealing time(min)Annealing temperature is 120,the sample is BMA96FAEA10.2 热处理热处理t的影响的影响406080100120140708090100110Contact angle(0)Annealing temperature(0C)Annealing time is 30 min,the sample is BMA96FAEA10.2 热处理热处理T的影响的影响16BMABMA嵌段长度对接触角的影响嵌段长度对接触角的影
8、响水在共聚物表面的接水在共聚物表面的接触角触角石蜡油在共聚物石蜡油在共聚物表面的接触角表面的接触角FAEA链段长度链段长度固定为固定为 2.0 BMAxFAEA2.0 17水在共聚物表面水在共聚物表面的接触角的接触角石蜡油在共石蜡油在共聚物表面的聚物表面的接触角接触角 FAEA FAEA嵌段长度对接触角的影响嵌段长度对接触角的影响BMABMA嵌段长度嵌段长度固定为固定为 9696BMA96FAEAx 18含氟嵌段共聚物固体表面能的计算含氟嵌段共聚物固体表面能的计算Fowkes:界面间的吸界面间的吸引力应为表引力应为表面上不同分面上不同分子间作用力子间作用力之和之和 pdlllv液体在固体表面的
9、润湿行为可以用液体在固体表面的润湿行为可以用Yong氏方程来描述氏方程来描述)(2)(21lvplpslvdldsCoseslsvlvCos19 含氟嵌段共聚物固体表面能的计算含氟嵌段共聚物固体表面能的计算 SampleWF(%)(H2O)degree(C2H2I2)degreecmN/mdmN/mpmN/msvmN/mBMA96FAEM2.1c5.590662522.56224.56BMA96FAEM3.17.61058418.714.241.7315.97BMA96FAEM4.510.61068618.313.31.7015.00BMA96FAEM8.217.01128815.412.96
10、0.9213.88BMA96FAEM10.119.71138815.013.040.8313.8720含氟嵌段共聚物改性丙烯酸树脂的表含氟嵌段共聚物改性丙烯酸树脂的表面性能面性能 n含氟高分子被用作涂料表面改性剂,通过添加含氟高分子被用作涂料表面改性剂,通过添加含氟高分子可以获得不润湿表面,使其具有憎含氟高分子可以获得不润湿表面,使其具有憎水、憎油和防污能力。水、憎油和防污能力。n以丙烯酸酯类树脂为基体树脂,通过添加含氟以丙烯酸酯类树脂为基体树脂,通过添加含氟嵌段共聚物作为表面改性剂,研究含氟嵌段共嵌段共聚物作为表面改性剂,研究含氟嵌段共聚物的加入对涂料防水、防油和防污能力的影聚物的加入对涂料
11、防水、防油和防污能力的影响响 21添加量对丙烯酸酯树脂表面性能的影响添加量对丙烯酸酯树脂表面性能的影响用极少量的改性的丙烯酸酯树脂膜具有低表面性质用极少量的改性的丙烯酸酯树脂膜具有低表面性质 01234708090100110contact anglewt ratio(%)接触角接触角0123416182022242628303234rs(mN/m)wt ratio(%)表面张力表面张力222.3 2.3 嵌段共聚物与无规共聚物表面性能的比较嵌段共聚物与无规共聚物表面性能的比较 氟含量相近时,嵌段共聚物具有比无规共聚物更低的氟含量相近时,嵌段共聚物具有比无规共聚物更低的表面张力,表面张力,但二
12、者差别并不大;但二者差别并不大;TypeSamplesWF(%)(H2O)degree(C2H2I2)degreedmN/mpmN/msmN/m5seriesMA156FAEA1.74.54906423.23.726.9MArF-54.82906323.83.627.416%seriesMA72FAEA3.515.51108414.70.815.5MArF-17%16.31098415.11.016.123含氟高分子的含氟高分子的XPSXPS分析分析 nX射线光电子能谱射线光电子能谱(XPS),又名化学分析电又名化学分析电子能谱法(子能谱法(ESCA):定量研究固态聚合物):定量研究固态聚合物
13、表面组成结构的最广泛和最好的技术手段。表面组成结构的最广泛和最好的技术手段。n在在XPS谱中,各元素有其特征的电子结合谱中,各元素有其特征的电子结合能和对应特征谱线能和对应特征谱线;反过来可通过化学位;反过来可通过化学位移来推断原子所处的化学环境。移来推断原子所处的化学环境。24SamplesWf(%)Take off angleComposition(%)F1s/C1sO1s/C1sCOFMA-5(MA72FAEA3.5)15.530041.0412.746.21.130.3190043.6514.641.70.960.34Calculated values*0.310.39MArF-171
14、6.330043.4814.242.30.970.3390045.6516.138.30.840.35Calculated values*0.330.39讨论:讨论:1.出射角的影响出射角的影响 2.含氟链段的趋含氟链段的趋 表性表性 3.无规共聚物和无规共聚物和嵌段共聚物的比较嵌段共聚物的比较信息汇总分析如下表所示:信息汇总分析如下表所示:出射角反映深出射角反映深度信息,越小度信息,越小越近表面越近表面25Treatment conditionComposition(%)F1s/C1sO1s/C1sCFOwithout Ar etching44.4837.4618.10.840.41afte
15、r Ar etching 15 min.87.532.969.500.0340.11Calculated values650.3134.70.0050.53MAMA7272FAEAFAEA3.53.5改性改性(2wt%)(2wt%)丙烯酸酯树脂膜的丙烯酸酯树脂膜的XPSXPS分析分析1.利用利用XPS测得的表面氟元素含量接近纯含氟嵌段共聚物;测得的表面氟元素含量接近纯含氟嵌段共聚物;2.是本体氟含量的是本体氟含量的100多倍;多倍;3.不同刻蚀时间反应不同刻蚀时间反应“深度深度”信息信息0.840.005大约大约7-10nm262.4 2.4 含氟丙烯酸酯乳液聚合及其表面性能含氟丙烯酸酯乳液聚
16、合及其表面性能n从憎水憎油性考虑,无规共聚结构的含从憎水憎油性考虑,无规共聚结构的含氟高分子制备简单而且效果也很好;氟高分子制备简单而且效果也很好;n全氟烷基丙烯酸酯类聚合物的最大应用全氟烷基丙烯酸酯类聚合物的最大应用领域就是作为领域就是作为纺织品的憎水、憎油整理纺织品的憎水、憎油整理剂剂。27氟丙烯酸酯水性乳液氟丙烯酸酯水性乳液氟单体分散氟单体分散难难成本成本氟单体价格高氟单体价格高难难 点点28氟单体含量的影响氟单体含量的影响010203040506060708090100110120130contact angle(0)content of FTM(wt%)n随着氟单体氟单体随着氟单体氟
17、单体含量增加,聚合物含量增加,聚合物对水的接触角逐渐对水的接触角逐渐增大;增大;n氟丙烯酸酯用量达氟丙烯酸酯用量达到到3030左右,表面左右,表面性能变化趋于平缓性能变化趋于平缓29核壳结构含氟丙烯酸酯乳液聚合研究核壳结构含氟丙烯酸酯乳液聚合研究n在相同氟单体含量的情况下,核壳结构乳液成膜在相同氟单体含量的情况下,核壳结构乳液成膜的疏水性能明显优于常规乳液的疏水性能明显优于常规乳液 20253035404550111112113114115116117118119120Contact Angle(0)content of FTM(wt%)core-shell normal303 3、超疏水材料
展开阅读全文