图解:纳米超疏水自清洁表面的应用 — 派旗纳米 S系列
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
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
人造超疏水涂层具有良好的机械坚固性,基材附着力和化学稳健性已经分别实现。然而,同时演示这些特征以及通过高速跌落/喷射撞击抵抗液体刺穿是具有挑战性的。例如,包括无机纳米粒子或结构单元的涂层提供了机械坚固性;然
超疏水现象在自然界中广泛存在,荷叶、蝴蝶翅膀以及一些甲虫的外壳,都呈现超疏水状态。随着对超疏水现象内在机理研究的不断深入,人们发现材料表面的化学性质和微观结构是构成超疏水状态的两个关键因素。由于超疏水现
无氟超疏水特点·环保:不含APEO(烷基苯酚聚氧乙烯醚),不含PFOS,PFOA·经济实惠:处理涤纶、尼龙等化纤织物的用量非常低·产品为不可燃的水基乳液·推荐用于涤纶、尼龙
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
超疏水材料在航空航天、食品工业以及生物医学材料领域拥有巨大的应用前景。然而,生产方法的不环保和有限的耐久性仍然是超疏水材料大规模生产和使用的两大障碍。基于此,意大利理工的研究人员通过可大规模进行且环保的
近年来科学家在对动植物表面的研究中发现,自然界中通过形成超疏水表面来达到自洁功能的现象很普遍,最典型的如以荷叶为代表的多种植物叶子的表面。纳米防水液正是利用了这种原理,在诸如PCB线路板这样的元件表面形成一层贴合度非常高的膜,以阻止水气,盐雾,酸碱腐蚀,达到保护线路板的目的,广泛应用于:电子数码产品、智能家居、电子元器件、PCBA板、精密马达、轴承、精密仪器等。
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
核心提示:防水散热风扇大都应用在户外潮湿或环境恶劣的情况下使用,其散热风扇防水工艺有以下几种:一、风扇结构防水二、风扇表面涂层1、三防漆2、纳米涂层a:表面喷雾式b:针孔含浸c:CVD气相沉积散热风扇的防水工
提供均匀且无针孔的基材涂层,超薄,轻质和耐用,聚对二甲苯涂层完全符合目标组件和组件。ParyleneCVD产生结构上连续的薄膜,通过适当的预处理,深入渗透到基材表面内,而不是简单地将其自身粘附到基材上,如液体涂料涂层那