-
-
okx官网
涂料的耐污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力,如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。凡是可以用在基材表面,依靠涂料本身所具有的疏水和亲水物理特性,能够起到防污和易洁作用的涂料。单个细菌用肉眼是根本看不到的,用 显微镜测直径大约是五微米。举个例子来说,假设一根头发的直径是0.05毫米,把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是一纳米。
涂料的耐污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力,如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。凡是可以用在基材表面,依靠涂料本身所具有的疏水和亲水物理特性,能够起到防污和易洁作用的涂料。
单个细菌用肉眼是根本看不到的,用 显微镜测直径大约是五微米。举个例子来说,假设一根头发的直径是0.05毫米,把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是一纳米。也就是说,一纳米就是0.000001毫米. 纳米科学与技术,有时简称为 纳米技术,是研究结构尺寸在1至100纳米范围内材料的性质和应用。纳米技术的发展带动了与纳米相关的很多新兴学科。有纳米医学、纳米化学、纳米电子学、 纳米材料学、 纳米生物学等。全世界的科学家都知道纳米技术对科技发展的重要性,所以世界各国都不惜重金发展纳米技术,力图抢占纳米科技领域的战略高地。我国于1991年召开纳米科技发展战略研讨会,制定了发展战略对策。
- 上一条曝气生物滤池
- 下一条纳米自洁涂料可用于建筑自洁