【材料】低至-60℃环境防冰的超疏水选择性光热表面 — 派旗纳米 S系列
通讯作者:姚舒怀,李威宏,黄宝陵香港科技大学作者:WeiMa,YangLi,ChristopherY.H.Chao,ChiYanTso,BaolingHuang,WeihongLi,ShuhuaiYao寒冷环境下,冰和霜易凝结于飞机机翼、火车轨道、高压电线等处,造成了巨大的安全隐患
通讯作者:姚舒怀,李威宏,黄宝陵香港科技大学作者:WeiMa,YangLi,ChristopherY.H.Chao,ChiYanTso,BaolingHuang,WeihongLi,ShuhuaiYao寒冷环境下,冰和霜易凝结于飞机机翼、火车轨道、高压电线等处,造成了巨大的安全隐患
水滴形状与接触角对于那些不便使用加热防雾的情况,我们就可以考虑从超亲水、超疏水的角度出发。事实上,镜子起雾,恰恰是因为镜子的表面“两不靠”,既没有亲水到完全变成水膜,也没有厌水到水珠极易滚落。而我们要做的,
近日,武汉纺织大学BinShang和陕西师范大学ZiweiDeng等人7月30日在ACSLangmuir上发表了一篇题为“One-StepPreparationofHydrophobicSurfacesContainingHydrophilicGroupsforEfficientWaterHarvesting”的文章。他们提
【摘要】:凝露是一种常见自然现象,却给生产和生活带来诸多不便,比如严重影响到电气设备的正常运行和电力系统安全.针对凝露对电器设备等的危害及传统防凝露措施的局限性,本研究介绍近几年发展起来的一种超疏水表面防凝
超疏水表面,亦称‘荷叶效应’,因其独有的性能而在自清洁、防冰防腐、生物传感和微流体等领域有着广泛的应用前景。随着近年来可穿戴设备、柔性材料及柔性光电器件的不断兴起,可拉伸可曲折的柔性功能化防污防水基底也逐
此前的研究已经表明,蝉翅膀上具有的特殊结构已经显示出杀死细菌的能力,科学家受此启发正在设计“一触即死”的纳米柱抗菌表面。现在科学家重点关注蝉翅表面的疏水性,并表示这可以为研发防冰表面和自清洁材料提供灵感。 蝉的翅膀覆盖着纳米级大小的柱状物,当细菌落在上面时会黏住它们,慢慢地拉伸并分裂其细胞膜从而将其杀死。去年,一组研究人员受这种原理启发,生产出一种防细菌合成聚合物,可以形成新型眼睛植入物的基础。 蝉翅膀的这种结构使其还具备疏
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自然界的荷叶疏水表面现象gif科学家发现,荷叶表面具有微米级的乳突,乳突上乳突上有纳米级的蜡晶物质,这种微-纳米级的粗糙结构可以大幅度提高水滴在其上的接触角,导致水滴极易滚落「见下图2」。水滴在超疏水表面上
近些年来,科研工作者们采用很多不同的测试方法来评估超疏水材料的耐用性和耐磨性,例如线性磨损、圆形磨损、喷砂和水喷射的方法来测试材料的性能。然而,由于各项研究成果采用了不同的测试手段从而使得测试结果没有可比性,所以很难找到一种最理想的超疏水材料来实现实际的应用。 最近,有研究者们建议采用统一的测试方法来测试超疏水材料的耐磨性,他们指出通过砂纸在材料表面进行线性磨损来测试材料的性能是最好的方法,因为这种方法可以控制压力的大小