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PVC-SiO_2和EP-SiO_2复合薄膜润湿性与摩擦磨损性能研究

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毕业论文范文题目:PVC-SiO_2和EP-SiO_2复合薄膜润湿性与摩擦磨损性能研究,论文范文关键词:PVC-SiO_2和EP-SiO_2复合薄膜润湿性与摩擦磨损性能研究
PVC-SiO_2和EP-SiO_2复合薄膜润湿性与摩擦磨损性能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:总结了超疏水领域的相关理论,回顾了国内外近年来超疏水表面的研究进展,简述了超疏水表面的制备方法及各种方法的优缺点,简要介绍了无机纳米微粒掺杂对聚合物薄膜摩擦磨损性能的影响;进而制备了聚氯乙烯(PVC)超疏水薄膜、纳米SiO_2掺杂PVC(PVC-SiO_2)复合超疏水薄膜及纳米SiO_2掺杂环氧树脂(EP)复合薄膜(EP-SiO_2),并测定了各薄膜样品的润湿性和摩擦磨损性能。本文主要研究内容和结果如下:1、将简单的相分离方法同溶剂/非溶剂成膜技术相结合,在不引入低表面能物质的情况下,在玻璃基底上制备了PVC超疏水表面。将PV(本文此处忽略..)C溶于四氢呋喃,然后滴加冰乙酸引发相分离,通过控制冰乙酸的含量和溶剂挥发温度来控制相分离的程度,从而制备出表面结构可控的超疏水PVC薄膜;采用扫描电镜(SEM)观察了薄膜的表面形貌,同时通过测定水接触角评价了薄膜的润湿性能。结果表明,所制备的PVC薄膜表面存在孔状结构,孔径大小为10~50μm,其中PVC具有类似于荷叶的微纳米二级阶层结构。与此同时,PVC薄膜的水接触角为151.5°,并且水滴在薄膜表面经过接触、挤压、变形后仍然很容易脱落,与薄膜表面的黏着性很小,表现出良好的超疏水效果;其对强酸、强碱等腐蚀性液体也具有相似的(略..)超疏水性能,浸泡半个月后表面润湿性能几乎不变,表现出很好的稳定性。此外,非极性液体二碘甲烷和液体石蜡等的液滴在PVC薄膜表面能很快铺展开来,接触角很小;这表明所制备的多孔状超疏水PVC薄膜有望在油体储存、油水分离等方面得到很好的应用。2、采用有机-无机掺杂和双层涂膜的方法在玻璃基底上制备了PVC-SiO_2复合超疏水薄膜;利用SEM观察了复合薄膜的表面微观形貌,测定了薄膜表面的浸润性,考察了聚合物浓度和纳米SiO_2含量对复合薄膜水接触角的影响,并初步评价了复合薄膜的摩擦磨损性能。结果表明,通过调节纳米SiO_(略..)2的含量可得到超疏水的PVC-SiO_2复合薄膜;微米/纳米二元阶层结构和疏水性纳米SiO_2的引入是决定复合薄膜表面超疏水性的主要因素。引入纳米SiO_2可降低PVC薄膜的摩擦系数,这可能是由于纳米SiO_2使得复合薄膜表面的粗糙度增大、摩擦副的实际接触面积减小所致。所制备PVC-SiO_2复合超疏水薄膜在建筑外墙防护、汽车涂装及浴室防水等方面具有潜在的应用价值。3、选用粘结性能较好的环氧树脂作为聚合物基体,通过掺杂可与环氧基反应的纳米SiO_2(RNS-E),制备了与基底结合良好的EP-SiO_2复合薄膜;通过测量复合薄膜(文章此处忽略..)的水接触角考察了其润湿性,采用UMT-2型多功能微摩擦仪考察了其摩擦磨损性能。此外,初步探讨了复合薄膜的摩擦机理,并揭示了其表面接触角同摩擦系数之间的关系。结果表明,引入纳米SiO_2使得薄膜表面的水接触角有所增大;但由于纳米SiO_2的亲水性,EP-SiO_2复合薄膜不具备超疏水性。与此同时,加入适量的纳米SiO_2可以显著降低薄膜的摩擦系数,并提高其致密性和抗磨性能。所制备的复合薄膜作为减摩涂层在水下减阻等方面具有一定的应用价值。


以上为本篇毕业论文范文PVC-SiO_2和EP-SiO_2复合薄膜润湿性与摩擦磨损性能研究的介绍部分。
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