提高涂料的高温疏水疏油性能

如何改善喷油器和燃烧应用中的高温疏水性和憎油性?这个问题已经被SilcoTek通过他们的新型高温防潮拒油涂料解决了,该涂料能够承受高达300℃的温度。

这篇文章将介绍以下信息:

  • SilcoTek新推出的Notak涂层对表面能、疏水性、疏油性和抗污性有何影响
  • 如何改变表面能进而改变耐水性、疏水性和疏油性
  • 表面具有疏水性涂层的优点
  • 憎油涂层表面的优点

与未涂层的DLC表面相比,SilcoTek最新涂层Notak在疏水性和疏油性方面有显著改善。此外,Notak在长时间暴露在高温下(在这种情况下超过24小时)仍能保持稳定。表面能在这段时间内保持稳定,疏水和疏油接触角均保持不变。

功能化DLC- f vs.未处理DLC

SilcoTek涂料代表了企业寻找一个理想的解决方案疏水疏油涂料甚至在最具挑战性的环境中使用。此类涂料的应用可包括:

  • 分析取样
  • 炼油/石化
  • 石油天然气勘探与运输
  • 汽车
  • 航空航天
  • 热交换器
  • 抽样过程

有关污垢预防和防潮管理的信息可以在SilcoTek的“网络研讨会”上查看:

用新型不粘CVD涂层解决表面污染

“新型不粘CVD涂层解决表面污染”

SilcoTek惰性、高耐久性和高耐受性涂层可以应用于高精度组件,在最极端的条件和苛刻的环境中使用:

  • 喷油嘴
  • 喷嘴
  • 探针
  • 分隔符
  • 井下工具

关于疏水性和疏油性的比较

疏水表面是由什么构成的?疏水表面是指具有较低的表面能且耐润湿的拒水表面。为了归类为疏水,一种材料必须有一个水滴的湿气接触角超过90度。如果这个角度超过150度,那么这种材料就被归为超疏水材料。在这种情况下,水会直接从水面上跳下去,正如视频中所示:

疏水、防潮的表面有许多好处,包括:

  • 防止表面结冰
  • 提高耐蚀性
  • 产出水的过滤和管理
  • 改良的水分检测仪器
  • 液态天然气系统中水分污染的管理
  • 防止冷凝器和蒸发器结垢
  • 防止湿气污染热踪管
  • 提高连续排放监测仪(CEMS)的可靠性
  • 高效液相色谱医学诊断提高了分离和耐腐蚀性能
  • 防止分析样品转移系统中的污染

如何让一个表面符合我想要的防潮水平?

没有必要对材料或产品结构做出巨大的改变来改变水分性能的水平。相反,SilcoTek提供硅屏障涂层,可提供广泛的范围,每个提供不同的水管理能力。例如,如果它是一个耐腐蚀或惰性涂层,具有低表面接触角,你正在寻找然后尝试Silconert 1000或Silcolloy。如果,或者,你正在寻找一种惰性涂层,不是过度防潮,那么试试Silconert 2000。寻找最大限度的防水涂层?如果是这样的话,试试Dursan或新款Notak吧。然而,值得注意的是,新的Notak仍处于生产前测试阶段,因此供应这种涂层的能力目前是有限的。如果您不确定应用所需的涂层,那么SilcoTek技术服务团队应该能够提供指导。

将SilcoTek的每一种涂层与不锈钢进行比较

上图展示了SilcoTek的每一种涂层与不锈钢的对比,并表明每一种涂层都有对应于特定应用的特定特性。关于这些应用的更多信息,请访问SilcoTek的应用指南:

SilcoTek应用指南

亲水表面

然而,不仅仅是疏水表面有它们的用途。亲水表面也有其好处。亲水表面是那些具有高表面能,吸引水和允许润湿他们的表面。通常亲水表面与水滴的接触角小于90度。各种各样的表面都趋向于对水友好,包括玻璃、钢、不锈钢和各种涂料和油漆。

亲水表面的一些好处包括:

  • 改进医疗诊断中的分离(依赖于应用)
  • 提高体内装置的可接受性
  • 提高传热设备和热交换器的效率
  • 改善过滤装置中的表面相互作用(取决于应用)

高温Oleophobicity

液体,如油,或有机溶剂,具有较低的表面张力可以用来润湿表面,以达到最大的润滑溶剂化。但是,如果你想分离有机物,或者只是不想让表面变湿怎么办?疏水材料如聚四氟乙烯并不欧洲杯足球竞彩能有效地驱油。下面是油和十六烷放在聚四氟乙烯表面的一个例子。

Hexadene在聚四氟乙烯

油在聚四氟乙烯

SilcoTek将他们新的Notak涂层粘在不锈钢表面,以检测接触角是否会增加。他们发现,Notak的加入确实对接触角有很大的影响,从而使不锈钢成为一个疏油的材料。

Rough Notak上的十六烷

Rough Notak上的油

在精炼或清洗过程中使用的材料表面欧洲杯足球竞彩预计会暴露在高温下。聚四氟乙烯在许多高温应用中会失效,而Notak已经被证明在高温下仍能继续发挥作用。为了研究高温对润湿性、疏油性和接触角的影响,SilcoTek将其新的Notak涂层暴露在高达300度的温度下数小时。如前所述,Notak表现出了一致的分数,而PTFE在250℃时不合格。下图显示了90小时测试后的接触角读数:

憎油性的热氧化稳定性

表面能的贡献及其与加工流体的关系可以产生广泛的影响。表面相互作用会影响腐蚀、污垢、分析取样结果、过滤和医疗设备性能。所以理解如何管理临界流道面的能量是很重要的。获得一些信息和有用的提示,如何防止污垢,改变表面能量,提高表面性能。

该信息的来源、审查和改编来自SilcoTek提供的材料。欧洲杯足球竞彩

欲了解更多信息,请访问SilcoTek。

引用

请在你的文章、论文或报告中使用下列格式之一来引用这篇文章:

  • 美国心理学协会

    SilcoTek。(2019年7月24日)。提高涂料的高温疏水疏油性能。AZoM。2021年6月24日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15904获取。

  • MLA

    SilcoTek。“用涂料改善高温疏水性和疏油性”。AZoM.2021年6月24日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15904 >。

  • 芝加哥

    SilcoTek。“用涂料改善高温疏水性和疏油性”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15904。(访问2021年6月24日)。

  • 哈佛大学

    SilcoTek。2019.提高涂料的高温疏水疏油性能.AZoM, 2021年6月24日观看,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15904。

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