用功能化Al2O3纳米粒子设计和合成低表面能量涂层
Siwei Pan1, Yuanyuan Li2, Yaohong Zhao1
1Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510080, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|November 25, 2023
概括
一种新的超疏水涂层提高了动力设备在恶劣,潮湿和盐的环境中的稳定性. 这种先进的化涂层通过抵抗污垢和腐蚀来防止停机时间,确保可靠的直流传输系统.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 带有尘埃和盐水的高湿度环境威胁到电力设备的稳定性.
- 设备停机,特别是变压器的停机,会破坏关键的直流传输系统.
- 现有的解决方案缺乏对环境压力因素的综合保护.
研究的目的:
- 开发一种具有抗污染性能的超疏水性修改型化涂层.
- 在具有挑战性的条件下提高动力设备的耐用性和可靠性.
- 调查影响涂层性能的因素,以获得最佳的保护.
主要方法:
- 进行了六个因子和三个级别的正交实验.
- 评估了各种添加剂 (防水回收剂,纳米填充剂,抗静态剂,抗模具剂,等级剂,湿化/分散剂) 对表面张力的影响.
- 评估了涂层的防和耐腐蚀性.
主要成果:
- 优化基础树脂选择和功能添加剂组合有效降低了涂层表面张力.
- 开发的超性涂层表现出了出色的耐性.
- 涂层在模拟环境条件下表现出强大的耐腐蚀性.
结论:
- 超疏水性修改型化涂层为保护电力设备提供了可行的解决方案.
- 仔细选择基质树脂和添加剂对于实现所需的表面性能至关重要.
- 优化的涂层显著提高了设备在高湿度,腐蚀性环境中的可靠性.
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