超疏水不銹鋼網(wǎng)的制備及其霧水收集性能研究
發(fā)布時間:2021-01-14 05:21
通過在不銹鋼網(wǎng)上包覆沸石涂層并用氟硅烷改性制備出穩(wěn)固的超疏水網(wǎng)格,并考察其霧水收集性能。水熱反應(yīng)時間為24 h時,水滴在改性后的不銹鋼網(wǎng)上的接觸角最大為155°,達到超疏水效果,且對水滴的粘附力低。霧水收集實驗結(jié)果表明,與未處理的不銹鋼網(wǎng)相比,超疏水網(wǎng)格的收集速率最大提升93%。此外超疏水網(wǎng)格具有良好的穩(wěn)定性,分別在1 mol/L HCl、1 mol/L Na OH和3.5%Na Cl溶液中浸泡48 h后,網(wǎng)格仍然表現(xiàn)出良好的疏水與霧水收集效果;在2 000目砂紙上經(jīng)60個磨損循環(huán)后,接觸角仍能達到145°,霧水收集性能優(yōu)異。
【文章來源】:現(xiàn)代化工. 2020,40(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同水熱反應(yīng)時間時不銹鋼網(wǎng)表面的SEM圖
Silicalite-1型沸石分子篩中不含鋁,具有更高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。水熱反應(yīng)24 h后所合成的沸石晶體的SEM圖如圖2所示。從圖2中可知,合成的晶粒為六棱柱形結(jié)構(gòu)。不同樣品的XRD圖如圖3所示。由圖3中可以看出,所有峰均為典型的Silicalite-1沸石的衍射特征峰,并且不存在其他沸石相。FDTS改性前后的XRD譜圖沒有差異,這是因為FDTS為小分子,不會改變Silicalite-1沸石的晶體結(jié)構(gòu)。圖3 改性前后Silicalite-1型沸石晶體的XRD圖
圖2 Silicalite-1型沸石晶體SEM圖利用能譜儀研究不銹鋼表面涂層的化學(xué)組成,F(xiàn)DTS改性后不銹鋼網(wǎng)表面能譜圖如圖4所示。從圖4中可以清楚地觀察到Si、O的峰,這是Silicalite-1型沸石分子篩主要成分。經(jīng)過FDTS改性后,出現(xiàn)新的C、F元素的峰,表明該含氟基團已成功地接枝到沸石表面上。FDTS改性后不銹鋼網(wǎng)表面元素分布如圖5所示。從圖5中可以看出,所有元素均勻分布在沸石表面,尤其是F元素。結(jié)果表明,F(xiàn)DTS改性后Silicalite-1沸石的晶體結(jié)構(gòu)和涂層形貌沒有發(fā)生變化,而含氟基團的引入可以降低涂層的表面能,有利于超疏水表面的實現(xiàn)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]收集霧水可以緩解水荒[J]. 繼賓. 環(huán)境保護與循環(huán)經(jīng)濟. 2009(03)
本文編號:2976296
【文章來源】:現(xiàn)代化工. 2020,40(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同水熱反應(yīng)時間時不銹鋼網(wǎng)表面的SEM圖
Silicalite-1型沸石分子篩中不含鋁,具有更高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。水熱反應(yīng)24 h后所合成的沸石晶體的SEM圖如圖2所示。從圖2中可知,合成的晶粒為六棱柱形結(jié)構(gòu)。不同樣品的XRD圖如圖3所示。由圖3中可以看出,所有峰均為典型的Silicalite-1沸石的衍射特征峰,并且不存在其他沸石相。FDTS改性前后的XRD譜圖沒有差異,這是因為FDTS為小分子,不會改變Silicalite-1沸石的晶體結(jié)構(gòu)。圖3 改性前后Silicalite-1型沸石晶體的XRD圖
圖2 Silicalite-1型沸石晶體SEM圖利用能譜儀研究不銹鋼表面涂層的化學(xué)組成,F(xiàn)DTS改性后不銹鋼網(wǎng)表面能譜圖如圖4所示。從圖4中可以清楚地觀察到Si、O的峰,這是Silicalite-1型沸石分子篩主要成分。經(jīng)過FDTS改性后,出現(xiàn)新的C、F元素的峰,表明該含氟基團已成功地接枝到沸石表面上。FDTS改性后不銹鋼網(wǎng)表面元素分布如圖5所示。從圖5中可以看出,所有元素均勻分布在沸石表面,尤其是F元素。結(jié)果表明,F(xiàn)DTS改性后Silicalite-1沸石的晶體結(jié)構(gòu)和涂層形貌沒有發(fā)生變化,而含氟基團的引入可以降低涂層的表面能,有利于超疏水表面的實現(xiàn)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]收集霧水可以緩解水荒[J]. 繼賓. 環(huán)境保護與循環(huán)經(jīng)濟. 2009(03)
本文編號:2976296
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