Page 172 - 2025水性涂料虚拟专辑
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王武生:近5年水性聚氨酯涂料学术研究
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氧分子转化为氧自由基,水分子转化为氢氧根自由 修饰材料修饰银纳米线或 MXene。
基。这些自由基具有很强的杀菌作用。近年有数篇论 1. 5 自修复水性聚氨酯涂料
文涉及量子点光催化水性聚氨酯杀菌涂料的报道。可 自修复涂料可以分为外援自修复(extrinsic self-
以直接添加量子点在水性聚氨酯涂料树脂中,也可采用 healing)和本征自修复(intrinsic self-healing)。外援型
有机金属骨架(如ZIF-8)或表面树枝状纤维纳米二氧化 自修复中,最常用的是添加微胶囊,当材料受到损伤
硅(DFNS)附着量子点而后添加到水性聚氨酯中 。 导致微胶囊破裂,修复剂释放出来填充到损伤区域;
[8]
1. 4 水性聚氨酯电磁屏蔽涂料(electromag⁃ 本征型自修复主要为通过可逆的动态共价键(二硫
netic interference shielding,EMI) 键、二硒键、Diels-Alder反应等)和动态非共价键作用
随着信息技术的飞速发展,计算机网络、信息处 (氢键、金属配位键、离子键等)来实现材料的自修复。
理设备、电子通信设备及各种电器设备作为信息技 近年发表的关于水性聚氨酯自修复涂料论文 37
术的载体已在各个行业广泛应用,特别是电子元件 篇,其中 36篇为本征自修复,其中可逆动态二硫键20
小型化、高度集成化以及电子仪器仪表轻量化、高速 篇、二碲键 1 篇、Diels-Alder(DA)反应自修复 10 篇、
化和数字化,势必造成硬件设备与设备之间,元器件 酰腙自修复 2 篇、位阻脲自修复 1 篇、香豆素 UV 自修
与元器件之间因硬件设备易受外界的电磁干扰而出 复 1篇、多重氢键自修复 10篇、金属离子配位 5篇、离
现失误,从而带来严重后果。电磁屏蔽涂料是最为 子配位1篇、主客体(host-guest)配位1篇。
常用的电磁屏蔽材料。 水性聚氨酯本征自修复研究主要是针对水性聚氨
[9]
电磁屏蔽涂料以导电涂料为主,通常是在有机 酯合成开发自修复功能结构的扩链剂 ,如式(4)所示。
树脂中添加导电填料获得。导电填料通常为金属粉
体(金属系)或石墨、炭黑(碳系)。 )
作为探索性学术研究,简单添加很难在 SCI 期刊
) )
上发表。发表的 20余篇关于水性聚氨酯电磁屏蔽涂 ) )
式(4)
料论文中,8 篇采用碳纳米管、多壁碳纳米管,6 篇采
)
用 MXene,4 篇采用石墨烯 ,4 篇采用无电镀
(electroless plating,比如化学镀)金属银、铜、镍等的
) )
短切纤维如碳纤维、聚酰亚胺纤维,2 篇采用银纳米
线(silver nanowires),1篇涉及到导电高分子聚吡咯,1 对于 Diels-Alder 反应自修复需要 2种功能单体,
篇涉及到导电高分子聚苯胺,当然这 2种导电高分子 有 2 篇研究论文分别将双键顺丁烯酰亚胺功能结构
单独使用效果不明显,不能作为主体材料,而是作为 引入水性聚氨酯,而将共轭双键结构通过巯基呋喃
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