納米材料專題
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二氧化鈦納米材料能提高涂層耐老化性及硬度和附著力
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    微粒進入納米尺度,材料表面活性中心增多提高了其化學催化與光催化的反應能力,在紫外線和氧氣的作用下給予涂層自清潔能力。表面活性中心與成膜物質的官能團可發生次化學鍵結合,極大地增加了涂層的剛性和強度,使其不易劃傷。

    納米材料表面能很高,經過改性可以同時憎水、憎油,用于光擴散涂料時可顯著提高涂層的抗污性和耐老化性。納米粒子材料用于光擴散涂層中,可以增加涂層與基材玻璃的附著力,提高機械強度,且納米粒子與涂層的強作用力及填充效果,有助于涂層與玻璃的界面結合。

    可見光的波長(400~750nm)遠大于納米粒子的粒徑,可直接穿過粒子,從而保證了納米復合涂料的高透明性。

納米材料

    人造沉淀二氧化硅為白色無定形粉末,平均粒徑為20~110nm,屬于納米級,在水性體系中會附在聚合物表面,而粒子表面帶有的少量負電荷使其相互排斥,不易絮凝,提高了體系穩定性。加入納米二氧化硅后的涂料不易分層,可防流掛,具有抗老化性和熱穩定性。然而當體系的pH值低于8.5時,納米二氧化硅分散體的表面電荷降低,體系穩定性也將下降,故使用時應先將納米二氧化硅分散體與樹脂乳液混合,再添加其他組分。

    納米二氧化鈦是良好的納米涂層材料,同時可自潔抗菌,將納米二氧化鈦粉用于涂料中,可使其具備殺菌功能。光的照射可以引起二氧化鈦表面在納米區域形成奇妙的超雙親性(親水性及親油性兩相共存)。


    在波長小于400nm的光照下,顆粒能吸收高于其禁帶寬度的短波光輻射,產生電子躍遷,價帶電子被激發到導帶,并形成電子-空穴對,將能量傳遞到周圍介質,誘導光化學反應,從而具有光催化性能。在光擴散涂料中添加二氧化鈦等納米粒子不但能提高耐老化性,還可明顯增加涂層的硬度和附著力。

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