科普:什么是超疏水自洁涂料 — 派旗纳米电子防护方案
表面浸润性是固体表面的一项重要特征,通常以接触角来表征液体对固体的浸润程度。一般来说,固体表面与水的接触角大于90°时称为疏水表面,大于150°时称为超疏水表面;小于90°时称为亲水表面,小于5°时称为超亲水表面.
表面浸润性是固体表面的一项重要特征,通常以接触角来表征液体对固体的浸润程度。一般来说,固体表面与水的接触角大于90°时称为疏水表面,大于150°时称为超疏水表面;小于90°时称为亲水表面,小于5°时称为超亲水表面.
材料人推出制备专栏,邀请专栏科技顾问撰稿讲述各种制备技术。本文由材料人专栏科技顾问石磊撰稿提供。1.化学气相沉积CVD的来源及发展化学气相沉积(ChemicalVaporDeposition)中的VaporDeposition意为气相沉积,其意是指
图为一种具有聚对二甲苯栅极绝缘体的顶级半导体纳米线晶体管的彩色SEM图像。纳米线显示为蓝色,聚对二甲苯层显示为绿色,金属电极显示为黄色。来自新南威尔士大学和隆德大学的一个研究小组首次展示了有机聚合物聚对二甲
自然界的超疏水现象“荷叶表面具有极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,水珠的滚动把落在叶面上的尘土污泥粘吸滚出叶面,使叶面始终保持干净,这就是著名的“荷叶自洁效应”「见下图1」。图1自然界的荷叶疏
水滴在超疏水表面被弹开的瞬间。 “在高度防水的超疏水材料表面,水滴会在压力的作用下,像玩蹦床一样快速自发弹走。”日前,瑞士科学家借助高速成像技术,破解了水滴在超疏水材料表面的运动方式。该研究有望在航
鲨鱼皮具有神奇的微纳双层结构,其微米级肋条状结构在水中的整流效果可减小水的阻力。纳米级刺状突起或刚毛具有疏水特性,使植物抱子很难附着其上,海藻等植物也不能在其表面生长[1,2]。这种微纳结构及其疏水性的共同作
下图中的θc就叫接触角(Contactangle),是衡量润湿程度的量度。定义:接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θc。 1)当θc=0,完全润湿;2)当θc﹤90°,部分润湿或
什么是纳米材料? 纳米材料如今已逐渐渗透到我们的生活中,对于纳米材料,普通大众都尚没有较深入的认识和了解,然后纳米材料的应用已经不足为奇,比如纳米涂料、纳米洗护用品、纳米防水剂等等。 那么什么是纳米材料呢?纳米级结构的材料简称为纳米材料,由于纳米材料是近几年开始被关注和应用的材料,所以也理解为纳米结构的新材料,广义上是指三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围超精细颗粒材料的总称。 根据2011年10月18日欧盟委员会通过的定义,纳米材料是一
摘要:随着欧盟无铅化进展,以及亚太发展中国家环境的不断恶化,爬行腐蚀现象引起业界的广泛关注。本文通过调研业界相关研究数据,探讨了爬行腐蚀的产生机理、影响因素以及可能的预防措施与评估方法。硫和硫化物是电子产品的天敌,厚膜电阻的硫化失效已为业界熟知(图1)。但随着电子产品无铅化的进展,爬行腐蚀(Creep corrosion)问题也逐渐引起业界的关注(图2)。根据相关报道,这种腐蚀发生的速度很快,甚至有些单板运行不到一年即发生失效。 马里兰大学较早研
自清洁要是要改变涂膜对水的敏感性但在涂膜对水的敏感性与耐沾污性之间的关系上,目前存在两种不同的看法,从而得出了不同的涂膜对水的敏感性影响耐沾污性的机理。一种观点认为疏水性的表面比亲水性的表面耐污染性更好