作为一种仿生纳米材料,超疏水涂层经历了多年的发展,在理论和制备方面都取得了大量成果,然而要使其工亚化应用,仍面临着成本高和耐久差这两个世界性难题。超疏水涂层微纳米材料可控合成及应用团队通过材料表面微结构多尺度设计和化学成分高通量筛选,采用"强粘结+连续粗糙结构"的制备策略,成果制备了一款超疏水涂料,选择喷涂或刷涂的使用方法,操作简单,以解决超疏水涂层耐磨性差和成本高这两个产业化"瓶颈”问题。
近年来,受“荷叶效应”的启发,研发出了水滴无法驻留的仿生超疏水的表面,因此涂层超疏水化以抵抗水的入侵是提高其性能和寿命的有效方法。21世纪以来,在表面科学、仿生学以及多领域学科的交叉融合推动下,新型超疏水材料层出不穷,其优异的润湿特性和广泛的应用前景,引起了各国的广泛关注。具有超疏水性的界面材料是目前新型智能材料中一颗最闪耀的新星,合理设计的超疏水涂层,可以同时表现出出色的耐腐蚀、防结冰、自清洁的能力。随着超疏水涂层性能的不断完善、研发成本的不断降低,其作为一种性能优异、用途广泛的新型特种涂料,必然会抢占甚至取代原有的一些低端涂料市场。单就国内市场而言,由于涂料行业的庞大规模和不断增加的市场需求,必将使得超疏水涂层带来丰厚的社会效益和经济效益。
西北大学化工学院胡军教授,近年来将量子化学计算和高通量筛选成功应用在涂层开发上,通过化学、物理、计算机等多学科领域的交叉融通,推动了“化工材料数字化设计”范式的发展。特种涂层材料可控合成创新团队核心技术人员包括魏利平、朱剑波、朱亮亮、杨阳、孔新、朱麟、裴梦琛8位老师和多名博士、硕士研究生。团队梯度合理、分工明确,形成了以多尺度材料模拟和材料可控合成两个研究方向,将模拟和实验紧密结合起来,深化基础机理研究,掌握材料制备的核心技术;并以产品产业化应用为主线,生产具有高附加值的涂层产品。
评价单位:- (-)
评价时间:2023-10-27
综合评价
总体而言,该项技术思路方向很好,未来市场空间较大,有利于当前政策要求,转化成熟度高,值得支持推广。建议强化相应产品开发,加大产业链开发力度。
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