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在能源危机日益严重的今天,不可再生资源的日益减少,节能减排成为国际共识。据统计建筑能耗占全球总能耗40%,以及随之带来的一系列环境问题,因此有必要对建筑进行降温,降温涂料的广泛应用能很大程度减少建筑能耗。对于降温涂料来说,其表面干净程度对其降温效果有较大影响,具有自洁净功能的降温涂料便应运而生,本文旨在通过简单的方法制备出超疏水自洁净降温涂料。本文从涂料配方开始,借助已知材料的反射率,选取合适的颜填料,通过涂层的接触角测试,确定具有低表面能的基础配方,着重研究通过砂纸打磨建立超疏水表面所需的粗糙表面的可能,针对这种蓝灰色涂料,进行如下研究:首先,为了研究砂纸打磨建立超疏水表面的可能性,测试不同目数砂纸打磨后涂层表面的接触角、接触角滞后和滚动角。实验结果表明用120、240和320目砂纸打磨后的涂料表面具有超疏水性以及好的自洁净功能。其次,为了更好地了解打磨对超疏水性能的影响,通过SEM和AFM等观测手段细致深入地观测打磨后涂层表面的微观形貌。通过SEM表面形貌观察和AFM表面粗糙结构分析,结果表明打磨产生的微米级的沟壑和暴露出的粗糙颗粒是实现超疏水的重要因素,符合Cassie模型中水珠在粗糙表面的存在状态。第三,为了研究该涂料的降温效果,分别测定了该涂料和普通混凝土的太阳反射率和热发射率,测试结果表明该涂料具有0.808的太阳反射率和0.88的热发射率,满足高反射隔热降温涂料的国家标准要求。随后通过计算得出,在晴朗夏日的标准环境条件下,该涂料表面相对混凝土表面有22.6℃的降温效果。第四,为了研究该涂料的耐老化能力,对该涂料进行400小时的人工加速老化试验(约相当于户外暴露5-10年)。本章通过对老化试验后的超疏水功能和光学性能进行研究,实验结果表明老化试验后超疏水的特性消失当仍具有极好的自洁净功能,并且经过再次打磨超疏水功能恢复,老化试验对涂料的光学性能几乎没有影响。