室温硫化硅橡胶抗紫外及超疏水改性研究

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室温硫化硅橡胶(Room temperature vulcanized silicone rubber,简称RTV)因出色的防污闪性能在输变电设备外绝缘中发挥着重要作用。在紫外辐射和大气污染的影响下,RTV涂料在户外运行过程中存在老化脱落和表面严重积污的问题。为改善RTV抗紫外老化性能,本文首先对RTV开展紫外老化试验,探究RTV紫外老化机理,随后利用纳米改性技术制备纳米ZnO-RTV复合材料,并结合微观及宏观测试方法对复合材料的抗紫外改性机理进行研究。同时,为解决RTV表面严重积污问题,本文提出了一种新型喷涂成型方法,在RTV表面成功构筑微纳米结构,实现超疏水性能,并通过表面抗污、自清洁和破坏性实验,测试了RTV超疏水表面的综合性能。本文主要研究内容如下:(1)选用UVA-340作为辐照源开展2500 h RTV紫外加速老化试验,并利用红外光谱、扫描电镜、憎水特性及热稳定性测试,研究了RTV的紫外老化机理。结果表明,紫外辐照导致RTV分子链发生断裂氧化,老化试样表层呈块状脱落,憎水角减小,且热稳定性下降。(2)利用钛酸酯偶联剂对纳米ZnO进行改性,通过机械共混法成功制备纳米ZnORTV复合材料,开展了紫外光加速老化试验,并结合宏观及微观检测方法研究了纳米ZnO-RTV抗紫外性能的机理。结果表明,纳米ZnO能有效提高RTV的紫外光屏蔽性能及击穿强度,并可明显抑制RTV紫外老化效应,使其保持良好憎水特性。结合纳米ZnO紫外屏蔽原理及Tanaka多核结构理论,提出了纳米ZnO-RTV抗紫外改性机理。(3)选用纳米SiC、棕榈蜡分别作为疏水性颗粒和低表面能物质,通过半固化RTV一步喷涂成型方法,设计并制备了一种具有微纳米结构的RTV超疏水表面。结合扫描电镜、表面3D光学轮廓和接触角等测试手段分析微纳米结构对RTV表面疏水特性的影响,并通过抗污染、自清洁及耐磨损等实验,研究了超疏水表面的综合性能。结果表明,RTV表面实现超疏水改性。RTV超疏水表面兼具优异的抗污染和自清洁特性,并在强酸强碱、高温加热及磨损刮痕等极端条件下展现出良好的稳定性。本文研究成果可为改善电气设备外绝缘防污闪涂料的抗紫外性能和积污特性提供新的思路。
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