研究人员新发现怎么使微图案化疏水疏油? — 派旗纳米 S系列
关键词:超疏水超疏油耐磨透明PDMS背景:基于具有自清洁、防污、低阻力和防污性能的超疏油高透明度涂层,在光学装置、太阳能电池板和自清洁窗户的工业应用中受到广泛关注,但在迄今为止生产的许多超疏油涂层中,缺乏机械耐
关键词:超疏水超疏油耐磨透明PDMS背景:基于具有自清洁、防污、低阻力和防污性能的超疏油高透明度涂层,在光学装置、太阳能电池板和自清洁窗户的工业应用中受到广泛关注,但在迄今为止生产的许多超疏油涂层中,缺乏机械耐
文|钱鸿昌,李海扬,张达威北京科技大学近年来,在“生物仿生学”启发下,超疏水表面引起了大量研究者的兴趣。超疏水表面在自清洁、防雾、防冻、低粘性、减小阻力等领域得到了广泛应用,其特有的疏水性能够减少水等
超疏水表面的研究进展周昊(西北师范大学化学化工学院甘肃兰州730070)摘 要: 表面的浸润性是决定材料应用的一个重要性质,许多物理化学过程,如吸附、润滑、黏合、分散和摩擦等均与表面的浸润性密切相关。近年来,由于
基于运载火箭使用环境的超疏水涂层防水防结冰应用研究 张薇,刘长志,范书群北京宇航系统工程研究所,北京 收稿日期:2020年1月21日;录用日期:2020年2月5日;发布日期:2020年2月12日摘要 以CZ-5、CZ-7为代表的我国新一代低
海洋生物如鲨鱼、海豚等可以在极低阻力下快速游动,且身体不被其他海洋生物、微生物所附着,其身体机能与自身结构将减阻与防污性能发挥得淋漓尽致。海洋生物的游行阻力低主要由于以下几方面因素:身体具有流线型且表皮具
界面化学反应被广泛用于智能/功能性材料表面的构筑,在生物分子固定、小分子可控释放、智能传感以及各种图案化界面构筑等领域有着广泛的应用。目前,常用的方法包括反应组分的层层自组装(LBL)、化学气相沉积(CVD)等技术
作者:MahshidNiknahad和VijayMannari,东密歇根大学涂料研究所,美国密歇根州伊普西兰蒂超疏水表面已经引起了科学家和工程师的兴趣,不仅包括基础研究,也包括它们的实际应用,如污染预防、自清洁、防污表面的设计、防结冰
摘要 简要介绍了超疏水表面的自清洁原理及制备方法。从能否量产和自清洁稳定与否角度出发,指出了超疏水自清洁表面存在的问题。概括了当前超疏水自清洁表面的产业化状况,对其未来发展作了展望。 近年来,随着人们
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
基于运载火箭使用环境的超疏水涂层防水防结冰应用研究 张薇,刘长志,范书群北京宇航系统工程研究所,北京 收稿日期:2020年1月21日;录用日期:2020年2月5日;发布日期:2020年2月12日摘要 以CZ-5、CZ-7为代表的我国新一代低