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搜索结果: 1-11 共查到知识库 材料科学 超疏水相关记录11条 . 查询时间(0.159 秒)
超疏水材料由于其独特的非浸润性引起人们的广泛关注,近年来得到迅猛发展,各种适用于不同领域的功能性超疏水表面应运而生。其中,透明超疏水材料因其在光学领域的特殊贡献受到人们的青睐。透明疏水涂层技术对于实际应用具有重要的意义,透明涂层不仅可以满足光学器件防护的高透光率,还可以维持防护本体的基本外观,在自清洁、防污、防冰防雾、防腐蚀等领域都展示出广阔的应用前景。本文系统地阐述了超疏水表面以及其中功能性的透...
通过简单的一步水热碱性刻蚀,然后经低表面能物质1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷修饰,成功获得了具有超疏水性质和高透光率的玻璃表面. 考察了刻蚀温度和刻蚀时间对玻璃润湿性和透光性的影响. 结果表明,随着刻蚀温度的升高或刻蚀时间的增长,玻璃表面的疏水性越好;在所考察的刻蚀温度和刻蚀时间范围内,随着刻蚀温度升高或刻蚀时间增长,样品的透光率先增大后减小. 此外,分析并讨论了玻璃表面微观结构对样...
利用简单的热氧化法制备了具有微/纳双尺度粗糙结构的多孔Ti表面, 经自组装分子膜修饰后使纯Ti表面实现了超疏水特性. 利用XRD,FE-SEM, XPS, 光学视频接触角仪、腐蚀溶液浸泡及动电位极化法对TO-OTS超疏水膜进行表征及分析. 结果表明: 热氧化后的微/纳双尺度粗糙结构赋予TO-OTS优越的低黏附超疏水性能, 其静态接触角达166.0°, 滚动角低至2.0°, 对强酸强碱溶液和某些盐溶...
用自由基共聚法制备氟改性丙烯酸树脂的无规共聚物并对其进行了表征, 研究了合成工艺条件对涂层表面疏水性的影响。结果表明, 采用粒子填充法将纳米SiO2、TiO2与氟改性丙烯酸树脂共混后制备的超疏水自清洁涂层, 水在其表面的接触角达160 o以上, 滚动角小于5o, 具有超疏水性。涂层对其表层覆盖的污物具有一定的自清洁作用。扫描电子显微镜和原子力显微镜对涂层表面观察结果表明, 涂层表面具有类似荷叶表面...
采用1,2--双--(三甲氧基硅基)--乙烷(BTME)和聚甲基含氢硅氧烷(PMHS)作为反应组分, 在无需模板剂的溶胶--凝胶体系中制备了孔壁镶嵌乙基和孔道表面挂载甲基的有机--无机杂化多孔凝胶材料。用固体硅核磁共振、傅里叶红外光谱、低温氮气吸附/脱附、高分辨透射电镜、接触角测定和热重分析等手段研究了材料的结构和性能。结果表明, 在PMHS/BTME质量比为1 : 8、碱量为0.08 g、水量为...
通过溶胶--凝胶法制备了二氧化硅(SiO2)溶胶, 并以含氢硅油(PMHS)为改性剂, 对SiO2粒子表面进行疏水化处理, 然后在玻璃基片上提拉成膜和加热凝胶化, 制备出超疏水PMHS--SiO2涂膜。通过接触角测定、红外光谱、透射电镜、扫描电镜、湿热老化等手段对涂膜的制备条件、结构与性能进行了研究。结果表明, 在PMHS/SiO2质量比为1 : 1、改性时间为4 h、涂膜热处理温度170℃、热处...
通过喷涂工艺在铝基片表面制备出聚四氟乙烯(PTFE)-聚苯硫醚(PPS)复合超疏水涂层,该复合涂层具有与荷叶表面类似的二次结构,与水的静态接触角为155o,滚动角为7o. 与纯PTFE超疏水涂层相比,PTFE涂层中引入PPS后,涂层的粘附力从5级提高到1级,铅笔硬度从4B提高到4H,柔韧性从(10±0.1) mm提高到(1±0.1) mm,可以更好地满足工业应用要求. ...
利用自组装技术在铁铝金属间化合物(Fe3Al)< 的自然氧化层表面生成了正十四碳脂肪盐分子层通过接触角测量和扫描电镜(SEM)进行表征。结果表明,该吸附层具有与荷叶相似的结构,且对海水的接触角可达150°以上,并。利用电化学阻抗谱和失重法分析Fe3Al和超疏水膜改性的Fe3Al在海水(pH8.02)中的腐蚀行为,两结果均显示出表面改性的Fe3Al在海水中的腐蚀速率明显降低,这说明超疏水表面可在一定...
该发明选用的原料是几百微米到几十纳米之间不同尺寸级别的粒子,无机物如二氧化硅,有机物如聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、聚丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚乙酸乙烯酯,以及它们之间的二元及多元聚合物,原料的选择面相当广泛。各种尺寸级别的粒子按照由大到小的顺序,用层层吸附的方法结合到一起。该发明将层层组装的方法应用于超疏水多级结构表面材料的制备,使各级结构之间的组装结合变的异常简单易行,克服了传统方法...
摘要通过控制催化前驱体(酒石酸铜)的电化学氧化在金属表面形成了铜催化剂,并通过铜催化裂解乙炔在金属表面制备了大面积的微米螺旋炭丝。用SEM, FTIR,XPS 和测接触角对所制制螺旋炭丝进行了表征。发现螺旋炭丝具有非常好的化学稳定性和全PH范围的超疏水性质。这种炭丝被期待用做特殊的界面功能材料。
摘要 采用含有过硫酸钾氧化剂和氢氧化钾的水溶液处理金属铜表面, 再经空气中加热后, 在铜表面上得到了一层具有花朵状纳米结构的CuO膜. 每朵纳米花由数十个长约2μm、宽约120nm、厚约12nm的CuO纳米片自组装而成. 纳米花膜经氟化处理后表现出超疏水性, 接触角达到约158°. 文中初步提出了纳米花形态的生长机制, 并用Cassie理论对膜的润湿性进行了分析.

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