超疏水表面上的微纳结构ppt课件.ppt
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1、报告人:刘粒祥学院:材料科学与工程学院学号:12012328,超疏水表面上的微纳结构,2014.10.09,2,微纳结构超疏水表面结构微纳结构的应用,超疏水结构概念,超疏水结构制备,超疏水结构性能检测,3,微纳结构,1.什么是纳米结构?纳米结构(nanostructure)通常是指尺寸在100nm以下的微小结构。也就是以纳米尺度的物质单元为基础,按一定规律构筑或组装一种新的体系。0维:指在空间3维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒,原子团簇等; 1维:指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米棒、纳米管等2维:指在3维空间中有1维在纳米尺度,如超薄膜多层膜,超晶格等。,4,微纳结构,2.什么是微
2、纳结构?,5,超疏水表面结构,1.什么是超疏水?接触角 150 的固体表面称之为超疏水表面接触角:就是液滴在固体表面达到热力学平衡状态时,气液界面与固液界面所夹的角度滚动角:液滴在倾斜表面上刚好发生滚动时,倾斜表面与水平面所形成的临界角度,6,超疏水表面结构,2 超疏水表面结构与微纳结构的关系,7,超疏水表面结构,蝉翼表面由规则排列的纳米柱状结构组成纳米柱的直径大约在80 nm,纳米柱的间距大约在180 nm规则排列纳米突起所构建的粗糙度使其表面稳定吸附了一层空气膜,诱导了其超疏水的性质,从而确保了自清洁功能。,8,超疏水表面结构,超疏水的荷叶和表面结构(a)球形的水滴滴在荷叶表面(b)荷叶表
3、面大面积的微结构(c)荷叶表面单个乳突(d)荷叶表面的纳米结构,9,超疏水表面结构,通过实验测试,水滴在荷叶表面的接触角和滚动角分别为161.0左右和2左右。这使得荷叶具有了很好的自清洁能力。由于荷叶微纳结构的存在,大量空气储存在这些微小的凹凸之间,使得水珠只与荷叶表面乳突上面的蜡质晶体毛茸相接触,显著减小了水珠与固体表面的接触面积,扩大了水珠与空气的界面,因此液滴不会自动扩展,而保持其球体状,这就是荷叶表面具有超疏水性的原因所在。,10,超疏水表面结构,4M KOH 0.5M,丙酮稀盐酸乙醇去离子水,11,20 C, 25 C, 30 C and 35 C温度下铜箔表面的微纳结构(扫描电镜下
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