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一家公司好不好,自己说了不算。广告里说得 […]
超浸润材料因为其独特的润湿性能而备受关注,控制表面化学组成和多尺度微纳米结构,是构建超浸润界面材料的关键。 有鉴于此,江雷院士等人对仿生超浸润系统进行了详尽而又深入的综述,主要包括超浸润体系的发展历史、设计原则、体系建立、化学与制造、新兴应用等五个方面。 一、历史脉络与体系发展 说起超浸润,应该有几百年的历史了。而近几十年对自然界特殊润湿现象的机理研究,使得这一古老的话题重新燃起人们的兴趣。
物理学院王炜教授、曹毅教授研究团队在疏水相互作用研究方面取得新进展,他们发展了单分子力谱的测量方法,直接测量了聚苯乙烯纳米粒子的疏水水合自由能与自身尺度的关系,并在理论上推导了重构疏水水合自由能的物理模型
仿生超疏水表面在过去20余年被广泛研究,先后报道的应用领域包括雨水自清洁、冷凝弹跳自清洁、疏冰抑霜、流体减阻、抗雾、透明减反、以及油水分离等。最近,浙江工业大学冯杰教授课题组发现,超疏水表面还可以明显抗干灰
出淤泥而不染的荷叶是天然的不沾水“大师”,它能防雨水但防不了水蒸气。美国宾夕法尼亚州立大学研究人员最新开发出一种连水蒸气也不沾的新型纳米材料,真正做到“滴水不沾”。 荷叶表面的疏水性完全依赖于液体底下的一层气体据研究人员介绍,当液滴落到一个物体的表面,通常出现两种情况:一是物体表面仍“锁”有一层薄薄的气体,液滴漂浮在这层气体上,而不会沾在物体表面;一是两者之间没有气体,液滴与物体表面紧密接触,并被限制或黏滞在
你是否发现,许多植物长在污泥里,但是叶子却保持着清洁状态,一个典型的例子便是“出淤泥而不染”的荷叶。研究者们常称这种自清洁的现象为“荷叶效应”。这种效应在生产生活中得到了广泛的应用,其在军事上的应用潜力也
摘 要:以C4F8为放电气体,利用介质阻挡放电化学气相沉积(DBD-PECVD)法制备了氟碳聚合物(a-C:F)薄膜。使用FTIR、AFM、接触角测量仪、台阶仪对a-C:F薄膜进行了表征,研究了放电压力及沉积时间对a-C:F薄膜的沉积速率、均
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