荷叶漆是什么效果?刷哪里用的
相信您一定见过雨后的荷塘,荷叶上聚集着许多小水珠,风一吹便滑落下来。这是因为荷叶叶面具有着极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,水珠在滚动的同时把落在叶面上的尘土污泥也一并带出,使叶面始终保持干净,这就是极富生态个性的“荷叶自洁效应”。
拿荷叶漆与普通漆比较我们很容易发现:在荷叶漆样板表面洒上水,水珠能自动聚集,漆膜保持干爽,而普通乳胶漆样板水份很容易渗透至漆膜内部,漆膜表面潮湿。这是由于荷叶漆漆膜表面有着高度的憎水性,使漆膜产生类似荷叶起水珠的效果,有效防止水份渗透,能长期保持漆膜干爽。高度的憎水性也使得墙面有着类似荷叶的自洁功能,最高限度地减少灰尘颗粒的附着力,达到自动清洁墙面的效果。
除了高度憎水,强力抗沾污这些特性之外,装饰家荷叶功能生态漆的基本功能也很强大:它有着非常好的遮盖力;含有特殊坚固耐磨配方,使漆膜强韧度增加数倍,超级耐擦洗;抗菌防霉效果显著,可以有效防止各种微菌在漆膜表面滋生及因潮湿天气而出现的发霉现象,从而提高漆膜的使用寿命。
精致生活,精致家装,还犹豫什么?家装,当然首选性能优越、健康环保的装饰家荷叶功能生态漆。
中文名称:莲叶效应
拼音名称:lián ye xiào yìng
英文名称:Lotus Effect
莲叶效应主要是指莲叶表面具有超疏水(superhydrophobicity)以及自洁(self-cleaning)的特性。由于莲叶具有疏水、不吸水的表面,落在叶面上的雨水会因表面张力的作用形成水珠,换言之,水与叶面的接触角(contactangle)会大于150度,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。因此,即使经过一场倾盆大雨,莲叶的表面总是能保持干燥;此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,这就是莲花总是能一尘不染的原因。
巴特洛特他们在显微镜下发现,莲叶的表面有一层茸毛和一些微小的蜡质颗粒,水在这些纳米级的微小颗粒上不会向莲叶表面其他方向蔓延,而是形成一个个球体,就是我们看到莲叶上滚动的雨水或者露珠,这些滚动的水珠会带走叶子表面的灰尘,从而清洁了叶子表面。
莲花效应的效率极高。科学家们模拟莲叶的表面,发明了纳米自清洁的衣料和建筑涂料,只需一点水形成水滴,就可以自动清洁衣物和建筑表面。
一种仿生复合材料所具有的特性,像荷叶一样具有自动清洁的功能,故称莲花效应。
刀刃的表面无法被水珠附着的事实已经被验证而且广为人知。但是人们往往会忽视这样的表面同样很难被弄脏。
在一个光滑的表面上脏的颗粒只会随着水滴的滴落而移动,他们附着在水滴滚动时产生的粗糙表面上从而被洗刷下来。这种关系只在最近才被注意到而且用实验得以证实。
因为在亚洲文化中被看作纯洁象征物的莲花的大型类似于盾牌形状的叶片上常常可以见到这种现象,所以人们把它成为“莲花效应”。
如果水滴滚过莲花的叶片,它们将卷起所有的灰尘微粒并将它们带离叶片。这个“莲花效应”原理如此有效,以至于即使是在被“蹂躏”过的莲花叶片上依然无法使得水珠和灰尘微粒附着。
特殊的表面结构和产生蜡质的功能使得莲花的叶片几乎不受其他自然界现象的影响。它与人类对自然界影响的反应很不相同,如对环境中化学物质的影响反应等等。对于目前不得不广为使用的属于表面活性剂的化学物质来说,为了达到保持植物中有效营养成分的目的,它们被全世界的植物代理商广泛使用。这些活性剂不仅破坏了蜡质晶体的完美结构,使得叶片容易被水润湿。而且造成这样的后果:就是植物上的脏物质将无法再被彻底清除,而在不理想的环境中,还将被孢子、真菌或者细菌这些可以感染植物的微生物所侵染。
莲叶效应描绘了一个很有效的生物模型系统,用它可以来制作人工的防污表面,因为它基于一个纯物理化学的原理。
有许多的领域和方面需要这种应用,如衣料的外表面、房顶、自动喷漆器等等。如果可以使得这些领域的自清洁功能得以实现,显然会带来很多好处,而且可以节省清洁花费的费用。在工业合作中,目前正在努力将莲叶效应转化成实际的技术应用。虽然肯定还需要耗费一些时间,但是肯定迟早会有这种实用的产品走向市场。
抗污的成分并不是从荷叶里面提取的而是加入上述的化工助剂。另i外户外的衣服有水珠效果的采用的是泼水剂,也都是氟系的,主要厂家有大金,杜邦,传化化学,优克化工等厂家。
德国 Sto 上市公司下属 ISPO 公司,根据荷叶效应机理和硅树脂外墙涂料的实际应用结果,经过 3 年研究工作,成功地把荷叶效应移植到外墙乳胶漆中,开发了微结构有机硅乳胶漆,即荷叶效应乳胶漆。这种荷叶效应乳胶漆采用具有持久憎水性的少乳化剂有机硅乳液等一些专门物质,并形成一个纳 米级显微结构,从而使其涂膜具有类似荷花叶子的表面结构,达到拒水保洁功能。
市场上的荷叶效应涂料或乳液,绝大多数是通过降低表面张力来实现的。这种通过降低表面张力的方法,其提高与水的接触角的能力有限,约能提高 至 120 ° 左右,如市场上的硅树脂涂料与水的初始接触角约为 93 ° ~ 1 15 ° ,它们与灰尘的接触面积基本没变,因此,荷叶效应的结果是有限的,很难达到既保持涂膜干燥,又具有自洁功能。
与水的接触角至少要达到 130 ° ,这时表面具有显著的憎水性,成珠滚落的雨水才具有自洁功能 。 材料的性能是由其组成和结构决定的。把降低表面张力和形成显微结构结合起来,才能取得很好 的荷叶效应结果。根据表面物理化学中表面平整度对接触角的影响规律可知,当接触角小于 90 ° 时,表面粗糙度大些能使接触角进一步减小;而当接触角大于 90 ° 时,粗糙表面能使接触角进一步提高。荷叶效应乳胶漆涂膜与水的接触角大于 90 ° ,所以粗糙的 显微结构可提高接触角,约能提高至 140 ° 。另一方面,一个显微粗糙表面,还可以使灰尘与涂膜的接触面积降至原来的 1 %以下,从而使灰尘与水的粘附 力大于灰尘与涂膜的附着力。因此,下雨时,雨水在墙 面上成珠滚落,同时把灰尘带走,使墙面保持干燥和清洁。
如果用电子显微镜观察的话,就会发现它(叶)表面有一些这种微小的这种突起,这种微小的突起是这种微米级的微小的突起,然后这种微小的微米级的突起上面,又形成一种纳米级的突起。
我们触摸荷叶时粗糙的感觉,实际上就是由这些微小的突起产生的,它们平均大小约为10微米。而那些更小的突起,直径只有200个纳米左右。
要知道微米只有毫米的千分之一,而纳米更是小到一定程度了,它只有微米的千分之一。到底有多大?我给您打个比方,假设一根头发的直径是0.05毫米的话,嚓、嚓、嚓、嚓,把它纵向剖成5万根,那每根的厚度大约就是1个纳米,够小的吧。
荷叶表面的表面形貌是一种乳突结构
这赋予了它巨大的比表面积,和相对很小的表面能
因而,就有一类仿生涂料的出现,仿照荷叶的表面形貌,能做出一个微观结构上凹凸不平的表面,具有一个微米-纳米阶层的结构,使得小液滴无法润湿表面,而是呈现一种滚动的状态,这种表面能做到150+的接触角,甚至我看过一个国外的报道,能做到180度的超级双疏表面。超双疏的概念就是超疏水/疏油。
因此您所说的涂料能达到防粘贴抗涂鸦的作用。
本品有清热解暑,升发清阳,凉血止血的功效。用于暑热烦渴,暑湿泄泻,脾虚,便血崩漏。荷叶炭收涩化瘀止血。用于出血症及产后血晕。药理研究表明,荷叶具有利尿通便、通肠毒、降脂除油、清暑解热等作用,能明显降低血清中甘油三醇和胆固醇含量,具有调节血脂的保健作用。采用荷叶减肥不需要刻意节食,对人体无任何副作用。
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