本课题的目的是合成一种涂料,涂覆在金属线表面使其具有疏水性,进而减少冰雪在高压线上的覆盖。在众多涂料中,丙烯酸类乳胶涂料具有成本低、成膜性能好、耐候性佳等优点。而有机硅的Si—O键能(
450 kJ /mol) 远大于C—C键能( 351 kJ /mol) 和C—O键能( 336 kJ /mol)
,内旋转能垒低、键旋转容易、分子体积大、表面能小,具有良好的耐紫外光性、耐候性、耐沾污性和耐化学介质性等。用有机硅改性丙烯酸酯乳液,可以改善丙烯酸酯乳液热黏冷脆、耐候、耐水等性能[1]。目前,有机硅单体有烷基类硅烷、烷氧基类硅烷、乙烯基硅烷、氯丙基类硅烷、含硫类硅烷、氨基类硅烷、环氧基类硅烷、丙烯酰氧基类硅烷和硅油等单体[2]。
“纳米复合材料”于1984 年由Roy 和Kormarneni 首次提出后,无机填料应用于改性聚合物进入了崭新的纳米科技时代[3]。纳米尺度范围是指1 ~ 100 nm 的范围,纳米材料一般具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、介电陷域效应等,可产生一些特殊性能,如: 热学性能、磁学性能、光学性能、动力学性质、表面活性及敏感特性、光催化性等[4]。为了将纳米材料运用于宏观领域,研究者发明了将无机材料和有机材料相结合的技术———“无机有机杂化”技术。运用该技术制备的纳米材料改性丙烯酸树脂呈现出自清洁、抗静电、抗菌杀菌和吸波隐身等特殊性能,近年来,该涂料的开发已成为国内外研究的热点[5 - 7]。如戚栋明[3]以小粒径纳米SiO2( 10 ~ 20 nm) 粒子水分散液为原料,用水相吸附引发剂引发丙烯酸酯原位细乳液聚合,制备聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合粒子,并对引发剂吸附行为、聚合动力学、对复合粒子形态和复合机理进
“纳米复合材料”于1984 年由Roy 和Kormarneni 首次提出后,无机填料应用于改性聚合物进入了崭新的纳米科技时代[3]。纳米尺度范围是指1 ~ 100 nm 的范围,纳米材料一般具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应、介电陷域效应等,可产生一些特殊性能,如: 热学性能、磁学性能、光学性能、动力学性质、表面活性及敏感特性、光催化性等[4]。为了将纳米材料运用于宏观领域,研究者发明了将无机材料和有机材料相结合的技术———“无机有机杂化”技术。运用该技术制备的纳米材料改性丙烯酸树脂呈现出自清洁、抗静电、抗菌杀菌和吸波隐身等特殊性能,近年来,该涂料的开发已成为国内外研究的热点[5 - 7]。如戚栋明[3]以小粒径纳米SiO2( 10 ~ 20 nm) 粒子水分散液为原料,用水相吸附引发剂引发丙烯酸酯原位细乳液聚合,制备聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合粒子,并对引发剂吸附行为、聚合动力学、对复合粒子形态和复合机理进
