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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110128894A(43)申请公布日2019.08.16(21)申请号201910397983.X(22)申请日2019.05.14(71)申请人尚蒙科技无锡有限公司地址214028江苏省无锡市新吴区天安智慧城1-602(72)发明人杨得全彭家冰(74)专利代理机构南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204代理人向文(51)Int.Cl.C09D127/12(2006.01)C09D175/04(2006.01)C09D183/08(2006.01)C09D7/61(2018.01)C09D5/16(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种超疏水自洁纳米涂料及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种超疏水自洁纳米涂料,按照重量份数包括如下组分:微米氧化硅粒子10~18份、纳米氧化硅粒子2~5份、低表面能树脂100~120份、抗氧化剂2~6份、固定剂3~6份和耦合剂2~5份。本发明与现有技术相比,通过纳米氧化硅粒子、微米氧化硅粒子和低表面能树脂的改性复合,使得超疏水涂层表面具备杨梅结构粒子特殊结构,超疏水涂层的疏水性得到了质的提升,突破了超疏水技术领域的技术瓶颈,具备极大的市场价值。CN110128894ACN110128894A权利要求书1/1页1.一种超疏水自洁纳米涂料,其特征在于:按照重量份数包括如下组分:微米氧化硅粒子10~18份、纳米氧化硅粒子2~5份、低表面能树脂100~120份、抗氧化剂2~6份、固定剂3~6份和耦合剂2~5份。2.根据权利要求1所述的一种超疏水自洁纳米涂料,其特征在于:所述低表面能树脂为氟碳树脂、聚氨酯和氟硅树脂中的一种。3.根据权利要求1所述的一种超疏水自洁纳米涂料,其特征在于:所述抗氧化剂为二丁基羟基甲苯。4.根据权利要求1所述的一种超疏水自洁纳米涂料,其特征在于:所述固定剂为液体硅胶。5.根据权利要求1所述的一种超疏水自洁纳米涂料,其特征在于:所述耦合剂为硅烷耦合剂。6.根据权利要求1所述的一种超疏水自洁纳米涂料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:S1:将纳米氧化硅粒子和微米氧化硅粒子混合在一起进行表面改性处理,纳米氧化硅粒子附着在微米氧化硅粒子上,合成得到杨梅结构粒子;S2:将低表面能树脂进行表面改性处理,并且向改性处理后的低表面能树脂中加入固定剂充分搅拌;S3:将步骤S1中的杨梅结构粒子和步骤S2的低表面能树脂混合并且加入耦合剂和抗氧化剂,待充分搅拌后,即形成了超疏水自洁纳米涂料。7.根据权利要求6所述的一种超疏水自洁纳米涂料的制备方法,其特征在于:所述纳米氧化硅粒子和微米氧化硅粒子的表面改性处理具体为:将纳米氧化硅粒子和微米氧化硅粒子混合后,加入花状纳米氧化锌,使得纳米氧化硅粒子能够附着在微米氧化硅粒子上,这样经过复合后得到杨梅结构粒子。8.根据权利要求6所述的一种超疏水自洁纳米涂料的制备方法,其特征在于:所述低表面能树脂的表面改性处理具体为:在低表面能树脂中加入纳米胶,并且在高温下充分搅拌,然后冷却成型。2CN110128894A说明书1/3页一种超疏水自洁纳米涂料及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及超疏水材料技术领域,具体涉及一种超疏水自洁纳米涂料及其制备方法。背景技术[0002]超疏水涂层属于特种表面处理或涂层技术,最大的特点是能够使表面的灰尘,在水滴的作用下自洁从而保持一尘不染。超疏水表面具有类似荷叶的自清洁、防污染等性能,能使表面防结霜、结冰和防雾。这些处理在工程上具有广泛的应用价值,比如高层幕墙玻璃的清洁,如果采用超疏水自洁处理,可以不用专业清洁。汽车玻璃和反光镜经过超疏水处理后,能使水滴不粘附,驾驶员能获得更好的视觉,减小由于视觉问题带来的交通事故。高压输变线路经过超疏水处理后可防止由于冰雨引起的短路等自然灾害等等。特别是未来环保清洁城市建筑的理念将会利用这种自清洁超疏水涂层作为建筑外墙涂层、城市雕塑表面涂层。同时,如果将超疏水涂层用于船舶表面,不仅能降低水的阻力,增加舰船的动力效率,而且可以节约大量的清洁船体在水中的污染(污垢)费用。这对军事工业、民用船业运输具有重大的现实价值。[0003]一般认为,超疏水是指处理过的表面对水的静态接触角大于150度,滚动角小于10度。目前有不少涂层技术可以将表面处理得到一定的疏水(也称憎水,其静态水接触角大于90度小于130度)效果。例如利用氟碳化合物或碳氢化合物具有很低的表面自由能特性,对材料表面进行化学处理涂敷氟碳化物或碳氢化合物,可以获得静态水接触角超过90度或者达到120度,虽然能够使表面具有一定的疏水或疏油特性,但远未达到非常好的超疏水效果。[0004]所以说,现有的超疏水涂层所达到的超疏水效果还是处于起步阶段