Гидрофобные покрытия на основе органоалкоксисиланов

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

Изучены смачиваемость, трибологические и оптические свойства покрытий на основе олигомеров гексадецилтриметоксисилана, гептадекафтортетрагидродецилтриэтоксисилана (ГЕФС), сформированных на подложках из монокристаллического кремния, силикатного стекла, стали марки 12Х17 методом центрифугирования, а также на хлопчатобумажной и льняной тканях – пропиткой. Показано, что значения краевого угла смачивания водой данных покрытий превышает 100°. Установлено, что покрытия на основе олигомеров ГЕФС повышают светопропускание силикатного стекла в диапазоне длин волн от 450 до 700 нм и увеличивают износостойкость поверхностей – кремниевой в 50, стеклянной в 34 и стальной в 18 раз.

全文:

受限制的访问

作者简介

В. Акулова

Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси

编辑信件的主要联系方式.
Email: myfavoritecheese@mail.ru
白俄罗斯, Минск

А. Соломянский

Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси

Email: myfavoritecheese@mail.ru
白俄罗斯, Минск

Г. Мельникова

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси

Email: myfavoritecheese@mail.ru
白俄罗斯, Минск

З. Гурина

Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси

Email: myfavoritecheese@mail.ru
白俄罗斯, Минск

В. Агабеков

Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси

Email: myfavoritecheese@mail.ru
白俄罗斯, Минск

参考

  1. Бойнович Л.Б., Емельяненко А.М. // Успехи химии. 2008. Т. 77. № 7. С. 619–638.
  2. Jiang В., Li G.-J., Liu H.-Q. et al. // J. Iron Steel Res. Int. 2018. V. 25. P. 975–983.
  3. Khan M.Z., Baheti V., Militky J. // J. Ind. Text. 2020. Vol. 50. № 4. P. 543–565.
  4. Yuryevna L., Adikovna A. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. V. 953. P. 1–8.
  5. Venkata Jagadeesh R., Lakshminarayanan V. // J. Appl. Electrochem. 2020. V. 50. № 11. P. 1129–1138.
  6. Li M., Su B., Zhou B. et al. // Appl. Surf. Sci. 2020. V. 508. P. 1–8.
  7. Fan Z., Zhi C., Wu L. et al. // Coatings. 2019. V. 9. № 11. P. 1–10.
  8. Kumar A., Gogoi B. // Tribol. Int. 2018. V. 122. P. 114–118.
  9. Zhang L., Lin N., Zou J. et al. // Opt. Laser Technol. 2020. V. 127. P. 1–10.
  10. Dhotel A., Xu Z., Delbreilh L. et al. // MATEC Web of Conferences. 2013. V. 3.
  11. Akamatsu Y., Hamaguchi S. Water-repellent solution and method of forming water-repellent film on substrate by using the solution / P. US6235833. Publ. date: 22.05.2001.
  12. Tyona M.D. // Advances in Materials Research. 2013. V. 2. №4. P. 195–208.
  13. Akulova V., Salamianski A., Chishankov I., Agabekov V. // Soft Materials. 2022. V. 20. № 2. P. 161–167.
  14. Salamianski A.E., Zhavnerko G.K., Agabekov V.E. // Surface and Coating Technology. 2013. V. 227. P. 62–64.
  15. Sahoo R.R., Biswas S.K. // Journal of Colloid and Interface Science. 2009. V. 333. № 2. P. 707–718.
  16. Zhang P., Xue Q., Du Z. et al. // Wear. 2000. V. 242. № 1–2. P. 147–151.
  17. Matin A., Baig U., Akhtar S. et al. // Progress in Organic Coatings. 2019. V. 136. P. 105–192.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Dependence of CUS (a) and number of cycles (b) on the thickness of o-GEFS-based coatings formed on silicon before removal of the coating material from the surface area and damage.

下载 (128KB)
3. Fig. 2. AFM images of o-GEMS with CUS water 106.8 ± 2.2 (a) and o-GEFS with CUS water 113.1 ± 1.2 (b) coatings formed on silicon.

下载 (149KB)
4. Fig. 3. Dependence of CUS (a, c) and number of cycles (b, d) on the thickness of o-GEFS-based coatings formed on 12X17 steel (a, b) and silicate glass (c, d) before removal of the coating material from the area of the surfaces and their damage.

下载 (234KB)
5. Fig. 4. Transmission spectra of silicate glass before (1) and after the formation of o-GEMS (2) and o-GEFS (3) coatings on its surface.

下载 (101KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024