微孔发泡材料多峰泡孔结构与表面润湿性能调控及机理研究

基本信息
批准号:51503068
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:20.00
负责人:许琳琼
学科分类:
依托单位:宁波大学
批准年份:2015
结题年份:2018
起止时间:2016-01-01 - 2018-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:赵永青,李为平,陈安伏,杨文刚,丰佳平
关键词:
微孔发泡超疏水特性聚合物多峰泡孔结构
结项摘要

Based on the nucleation and cell growth theories, a new and more feasible method – synergistic effect of temperature rising and depressurization – is proposed to prepare microcellular foams with poly-modal cell structure. The thresholds of the difference between foaming and saturation temperatures, and the second saturation time for the formation of poly-modal cell structure are analyzed. The formation process and mechanism of the poly-modal cell structure are investigated. The cell structure is manipulated by changing foaming and material parameters. Furthermore, the effect of poly-modal cell structure on the surface wettability of microcellular foams is studied. The formation mechanism of superhydrophobic surface with poly-modal cell structure, as well as the relationships between water contact angle and mean cell diameter, cell density, cell distribution and porosity of microcellular foams are investigated. The poly-modal cell structure foams with surface superhydrophobic wetting properties are selected. Finally, micro-mixer driven by surface tension is designed through modification and combination of surfaces with poly-modal cell structure, which provides a new method for the preparation of bionic function surface and the design of microfluidics. Therefore, this work not only has scientific signification in guiding the design and tailoring for the microstructure of microcellular foams, but also has practical signification in expanding the application of microcellular foams.

基于泡孔成核与长大原理,本项目拟提出一种简易可行的制备多峰泡孔结构高分子材料的新方法—升温与降压协同作用法,探明形成多峰泡孔结构的饱和温度与发泡温度差、第二次饱和时间的阙值,揭示多峰泡孔结构的形成过程及机理,实现通过改变发泡工艺条件、物料特性参数达到调控材料泡孔结构的目的。阐明多峰泡孔结构对材料表面润湿性能的影响规律,解译多峰泡孔结构表面呈现超疏水特性的机理,建立表面水接触角与泡孔直径、泡孔密度、泡孔分布、孔隙率之间的关联模型,筛选出具有超疏水特性的多峰泡孔结构高分子材料。最后,通过修饰、组合多峰泡孔结构表面初步设计出表面张力驱动微型混合器,为制备仿生功能表面和设计微流控器件提供新思路和新方法。这不仅对于指导高分子发泡材料微结构设计与调控具有重要的科学意义,同时对于拓宽高分子发泡材料应用范围也具有十分重要的现实意义。

项目摘要

润湿性能是固体材料表面的重要性质之一,通常将材料表面上的水接触角大于150°的固体表面称为超疏水表面。超疏水表面因具有自清洁、抗腐蚀、减阻等功能使其在墙体涂料、轮船防腐防污、流体输送等方面具有潜在的应用价值。申请人在前期研究中发现具有双峰泡孔结构的聚苯乙烯材料表面呈现出超疏水特性,多峰泡孔结构将有望进一步提高材料表面的水接触角。然而,目前制备双峰泡孔结构的两步降压法和双发泡剂法对设备有特殊要求,降温与降压协同法只适用于部分高分子材料,而有关多峰泡孔结构高分子材料的研究未见报道。基于泡孔成核与长大原理,本项目拟提出一种简易可行的制备多峰泡孔结构高分子材料的新方法—升温与降压协同作用法,对聚苯乙烯、聚乳酸、聚苯乙烯/聚乳酸共混物、醋酸纤维素/聚乙二醇共混物等进行高分子材料进行发泡,探明形成多峰泡孔结构的饱和温度与发泡温度差、第二次饱和时间的阙值,揭示多峰泡孔结构的形成过程及机理,其中在升温阶段无定型区域成核的泡孔演变为大泡孔,在降压阶段高分子材料无定型区域和结晶熔融区域成核的泡孔分别演变为小和极小泡孔,并且实现通过改变发泡工艺条件、物料特性参数达到调控材料泡孔结构的目的。阐明多峰泡孔结构对材料表面润湿性能的影响规律,解译多峰泡孔结构材料表面呈现超疏水特性的机理,建立表面水接触角与泡孔直径、泡孔密度、泡孔分布、孔隙率之间的关联模型,筛选出具有超疏水特性的多峰泡孔结构高分子材料。最后,通过多峰泡孔结构高分子材料表面接枝改性获得超亲水和超疏水低黏附特性,为制备仿生功能表面提供新思路和新方法。这不仅对于指导高分子发泡材料微结构设计与调控具有重要的科学意义,同时对于拓宽高分子发泡材料应用范围也具有十分重要的现实意义。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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