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基于氣溶膠輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)制備耐磨EP/PDMS超疏水涂層及其防覆冰性能研究

發(fā)布時(shí)間:2021-11-04 09:33
  輸電線路絕緣子性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到電網(wǎng)的可靠穩(wěn)定運(yùn)行。目前,絕緣子表面覆冰可能引發(fā)的閃絡(luò)事故嚴(yán)重威脅著輸電線路的運(yùn)行安全,因覆冰而導(dǎo)致的電網(wǎng)運(yùn)行事故仍可能造成重大的經(jīng)濟(jì)損失與嚴(yán)重的社會(huì)影響。因此,開展關(guān)于輸電線路絕緣子表面新型防覆冰技術(shù)的研究無論在學(xué)術(shù)上還是工程領(lǐng)域都具有重要的意義。本論文研究了基于氣溶膠輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)(Aerosol assisted chemical vapour deposition,AACVD)制備有機(jī)高分子超疏水涂層的方法,采用動(dòng)態(tài)溫度控制法制得多層周期性耐磨EP/PDMS超疏水涂層(EP為環(huán)氧樹脂,Epoxy resin;PDMS為有機(jī)硅膠,Polydimethylsiloxane),探究了EP/PDMS涂層的疏水性、耐磨性以及電氣性能;系統(tǒng)研究了EP/PDMS超疏水涂層在不同條件下的持久應(yīng)用性能;研究了EP/PDMS超疏水涂層的雨凇覆冰性能,對涂層表面微觀水汽冷凝現(xiàn)象進(jìn)行了動(dòng)態(tài)觀察并對其機(jī)理進(jìn)行了分析。本文取得的主要?jiǎng)?chuàng)新成果有:(1)基于氣溶膠輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)創(chuàng)新性地提出了采用動(dòng)態(tài)溫度控制法制備有機(jī)高分子耐磨超疏水涂層的方法。根據(jù)超疏水涂層的制備... 

【文章來源】:重慶大學(xué)重慶市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:106 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

基于氣溶膠輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)制備耐磨EP/PDMS超疏水涂層及其防覆冰性能研究


絕緣子表面覆冰形貌

示意圖,接觸角,光滑表面,示意圖


觸角(Contact angle,簡稱 CA)是描述液滴與表 1.2 所示,接觸角指的是當(dāng)液滴在固體表面達(dá)到平的一點(diǎn)沿液氣界面作切線,切線與固液界面所形理想剛性光滑表面時(shí),該角度也稱本征接觸角。角與各界面張力之間的關(guān)系可以用 Young 方程[35]0cossv sllv 在光滑固體表面上的本征接觸角,γsv、γsl和 γlv分的界面張力。根據(jù)液滴在表面的接觸角大小不同,可90°),疏水表面(CA≥90°)和超疏水表面(CA≥150理想剛性光滑表面的接觸角只與其表面化學(xué)性質(zhì)來提高液滴在固體表面的接觸角。Nishino 等[3氟材料對光滑固體表面進(jìn)行修飾,獲得的表面水滴

示意圖,模型,示意圖,平衡接觸角


圖 1.3 Wenzel 模型示意圖Figure 1.3 Schematic illustration of Wenzel model-Baxter 模型程能夠?qū)芏喙腆w表面潤濕性試驗(yàn)進(jìn)行良好的解釋上潤濕表面結(jié)構(gòu)液滴的平衡接觸角進(jìn)行預(yù)測,然而面卻不再適用,因此 Wenzel 模型存在一定的局限性圖 1.4 Cassie-Baxter 模型示意圖

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
[1]基于sol-gel電化學(xué)技術(shù)的超疏水表面及其在金屬防護(hù)中的應(yīng)用[D]. 張雪芬.浙江大學(xué) 2017
[2]輸電線路玻璃絕緣子微納米防冰表面材料的制備與性能研究[D]. 郭超.重慶大學(xué) 2015

碩士論文
[1]融冰型防覆冰涂料的研究[D]. 黃碩.武漢理工大學(xué) 2012



本文編號:3475473

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