超疏水表面.ppt.ppt
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1、超疏水表面,姓名,自然界中的两个为什么?,荷叶为什么“出淤泥而不染”?,水黾为什么能练就“水上飞”?,超疏水表面,我们先来认识“超疏水表面”。,以液体水为例,通常将与水接触角小于90的固体表面称为亲水表面,大于90称为疏水表面;特别地,与水接触角大于150的表面称为超疏水表面。具有超疏水的特殊浸润性表面是近年的研究热点。,超疏水理论,静态接触角,降低固体的表面自由能,能够提高固体表面的疏水性。但是,仅仅依靠降低物质表面自由能是无法达到超疏水的。实际上,固体表面通常并不平整,表面的粗糙结构对接触角有很大影响,因此必须对表面的粗糙因子加以考虑。,超疏水理论,Wenzel和Cassie对粗糙表面的浸
2、润性进行了研究,并分别提出了各自的理论。,假设粗糙表面具有凹槽和凸起结构,Wenzel理论,Cassie理论,液体完全渗入到所接触的粗糙表面凹槽中,每个凹槽内截留有空气,水无法渗透入凹槽内,导致空气滞留在表面凹陷处,表面疏水时,增大固体表面粗糙度能增大表面的疏水性,超疏水理论,两种模式的示意图,超疏水理论,两种模式的关系,对于一个具有相同粗糙度的表面,既有可能与表面发生湿式接触处于Wenzel模式,也有可能与表面发生复合接触处于Cassie模式。一般来说,如果固体表面疏水性较低,水滴容易渗入表面凹槽中而处于Wenzel模式;反之,如果固体表面疏水性高,水滴难以渗入到凹槽中将空气挤压出去而处于C
3、assie模式。,超疏水理论,接触角滞后,仅仅以静态接触角作为表面超疏水的判断依据不够全面,必须对前进接触角(A)和后退接触角(B)加以考虑。,前进角总是大于后退角,两者的差值=(A-B)称为接触角滞后。,粗糙固体表面的接触角滞后,不仅与表面粗糙度的大小有关,而且与表面的具体几何结构以及该结构产生的三相接触线有关。,超疏水理论,接触角滞后,Johnson等考察了一系列具有不同粗糙度的蜡表面,当粗糙度比较低时,随着表面粗糙度的增加,接触角滞后逐渐增大;但当粗糙度超过一个临界值后,接触角滞后则逐渐减小。这一现象的发生,正是由于粗糙度的不断增大导致水滴对表面的接触方式由Wenzel模式逐渐向Cass
4、ie模式转变的结果。,超疏水表面制备技术,超疏水表面的制备有两种途径,一种是直接在低表面能材料表面构建粗糙结构,所使用的材料主要是氟碳化合物、硅树脂以及其它的一些低表面能有机化合物。该方法比较简单,但受到材料的限制。,另一种则是通过对具有高表面能基底材料如金属、金属氧化物、无机材料等表面进行粗糙化,然后修饰低表面能的物质(如氟硅烷)。这种方式丰富了超疏水表面的制备方法,拓宽了超疏水表面的应用范围。,超疏水表面制备技术,不管哪种途径,构建表面粗糙结构是制备超疏水最为关键的一步,目前用于超疏水表面制作的粗糙化技术主要可以归为以下几类。,化学腐蚀,激光刻蚀,等离子体刻蚀,光刻技术,平版印刷术,物理气
5、相沉积,化学气相沉积,水热生长法,电化学方法,层层组装技术,刻蚀法,沉积法,模板法,溶胶凝胶法,相分离法,静电纺丝法,纳米颗粒法,超疏水表面技术存在的问题,超疏水表面的研究在近几年获得飞速发展,目前已经开发出许多性能优异的超疏水性表面,但在获得广泛应用之前还有许多问题需要进行深入研究。,老化问题,超疏水表面在外界环境中容易受到灰尘、油性物质等污染,逐渐失去超疏水性能。,稳定性问题,超疏水表面具有精细的粗糙结构,容易受加工和使用过程中的冲击、摩擦等机械作用而受到损坏。,制备成本问题,现有的超疏水表面制备技术或者需要特殊的材料,或者需要昂贵的加工设备,或者需要复杂的操作过程,大部分方法都还停留在实
6、验室阶段,不适合用于大面积制备以适应工业需求。,超疏水表面技术的发展趋势,发展趋势,产业化,多功能化,智能化,解决现存问题,进行规模化生产,对自然界动植物进行仿生,光、电、磁、热等外界刺激响应,超疏水表面技术的潜在应用,潜在应用,门窗玻璃,超疏水薄膜涂层,纺织品,微流体控制,生物医学,揭秘“为什么”,荷叶“出淤泥而不染”是其表面具有超疏水性质引起的,这种超疏水性质是荷叶表面的微米/纳米复合结构与其表面的植物蜡所产生的共同作用的结果。,水黾的“水上飞”本领是利用其腿部特殊的微纳米结构,将空气有效地吸附在这些同一取向的微米刚毛和螺旋状纳米沟槽的缝隙内,在其表面形成一层稳定的气膜,阻碍了水滴的浸润,
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