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FT-IR spectra of FAS12 and the extracted ethanol of the microcapsules (T1.2-capsules: TiO2 content=1.2%; T0-capsules: TiO2 content=0). 加入TiO2的微胶囊红外图谱存在1205cm-1的C-F 特征吸收峰说明TiO2的催化作用是释放FAS-12 的原因。 水性自愈合超疏水涂料的表征 超疏水材料:接触角大于150°,滚动角小于10° 接触角(contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。 当一滴水放置在固体倾斜表面而达到一种滚动前的临界状态时,固体表面倾斜的角度就是滚动角。 十七氟癸基三乙基硅氧烷改性的二氧化硅(FMS) 未加入,接触角(WCA)只有86.5°,加入25wt% 后WCA变为119.3°,滚动角变为65°。 Variation of WCAs with the amount of FMS nanoparticles in the U-capsules-embedded coatings (U-capsules/polysiloxane=0.36 wt/wt). Photographs of water droplets sitting on the coated samples before a) and after b) UV irradiation in an accelerated weathering tester for 96 h. 有意思的是,经过紫外线(UV)照射一段时间后, 材料变为超疏水材料。 在紫外线的照射一段时间后接触角增大, 是由于TiO2的作用。 Change of WCA on various nanocomposite coatings before and after UV irradiation in the accelerated weathering tester for 96 h. 为观察涂料表面形貌变化,对紫外线照射前后的 试样进行TEM实验,发现照射前后表面形貌基本 一致。 The appearance of super hydrophobic coatings on different substrates after UV-irradiation: (a) paper, (b) glass, (c) tin, (d) polypropylene, (e) wood, (f) aluminum 这种涂料的作用对象广泛 紫外线照射下的耐久性 对经过不同紫外照射时间涂料的表面进行XPS 测试,微胶囊在长时间内可保持FAS12的释放。 Cross-sectional SEM images of T1.2-capsules-embedded super hydrophobic coatings before (a) and after (b) 720h accelerated weathering 对超疏水涂料720h后的电子扫描显示与之前相比 表面形貌基本一致。 b) WCAs of the coating versus the accelerated weathering time. Inset: the water droplets on the super hydrophobic coating after prolonged weathering for 720 h. c) WCAs of the coating panel versus outdoor exposure time. Inset: the water droplets on the coating panel after outdoor exposed for more than 720 h. Coating: T1.2-capsules/polysiloxane/FMS. 在加速和正常室外条件下进行测试,在相当长的 时间内可保持其超疏水性。 机械损伤的自愈合 a) Change of WCAs for the super hydrophobic coatings as a function of repeated polishing and accelerated weathering cycles. b–d) Photographs of water droplets and contact angles on the super hydrophobic surfaces. b) Original sample. c) After 10 cycles. d) After accele

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