纳米粒子在聚合物中均匀分散:然而,只有当这些纳米粒子充分散开,家具纳米镀膜加工,没有发生聚集时,其特性才能显现出来。”Helmut Schmid说。科学家和该研究所的研究人员开发了一种新的工艺,使得纳米粒子能均匀分散在聚合物中。“此外,将纳米粒子集成在塑料系统中会使得其更加安全可靠,结合力的存在会防止个别纳米粒子的随意释放。”Schmid说。“我们可以利用探测痕量元素的分析技术来证明这一点。”
这种工艺流程可广泛应用于不同的纳米材料。其他的优点包括:少量物质可以非常环保地结合在一起;水基塑料系统几乎不挥发有机化合物。因此这种涂层可以直接应用,***称之为“直接接触金属”特性。除此之外,涂层会阻止氧气与金属接触,因此会防止其腐蚀。
汽车车体贴近地面的部分,经常受到各种溅起的碎石、瓦砾冲击, 好采用具有抗石击作用的防护涂料;在汽车窗导槽等经常摩擦磨损部位,应该使用具有低摩擦系数的涂料;新车中往往会有异味,它们来源于汽车内装饰材料中的树脂添加剂里所含的挥发性物质。另外,汽车内的味、汗臭味被座椅、壁板等表面吸收后,留存于汽车内也很难清除。
纳米材料具有很强的消臭功能与吸附能力,因此利用某些纳米微粒作载体,吸附离子,制成脱臭涂料用于汽车内饰等表面可达到杀菌、的目的。纳米ZnO微粒具有优越的、消毒、除臭功能,因此把它作为功能助剂对天然纤维进行后整理,可以获得性能良好的纤维,刀具真空镀膜加工,用于汽车内饰纺织品、窗帘用纺织品等,能够吸收异味净化空气。
从模拟到数字电子技术的转变使得植入式微型装置的应用更为普遍,这为派瑞林保护敷形涂层提供了一个理想的应用平台。某些模拟装置需要从外部进行人工设置或需要更换电池。这类装置一般为非植入式,如模拟助听器中的装置。在这类应用中,需要打开外壳或通过壳体转动转盘,因此无法使用派瑞林涂层,但它可应用于内部的固定电子元件。不过,纳米镀膜,有很多植入式电子助听器及外置电子助听器都使用了数字技术。这些数字装置通常没有外置控件,且为无线操作。因此,这为无缝派瑞林保护涂层的应用带来了良机。
随着装置尺寸的进一步细微化,能从派瑞林涂层受益的应用也越来越多。其中一个应用示例是植入式助视器和助听器,这两种装置的设计往往都很细微。
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