浅谈仿生纳米界面材料.doc
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1、浅谈仿生纳米界面材料班级:电气03 学号:2010041068 姓名:朱兆芳摘要:本文通过对仿生纳米界面材料的起源的描述,具体阐述了生物界的荷叶效应的特异性能,影响因素,论述了科学家对此研究的理论成果。描述了目前研究人员制备仿生纳米界面的几种方法,及其可能应用。同时介绍了目前仿生纳米材料的一些研究成果,并展望了未来纳米界面材料对于人类生活可能带来的影响。关键词:仿生纳米界面材料 超疏水 超亲水鹰击长空,鱼翔浅底,雨打碧荷,花开深丛,经过数万年的进化,万物经过自然苛刻的考验,而获得了今天独特的性能,随着科学技术的进步,人们开始不断地师法自然,师法万物,探索其中的奥秘,应用其中的原理造福人类,仿生
2、纳米材料的研究亦应运而生。各个生物都有自己独特的性能,而拥有这种独特性能的奥秘往往在于生物体材料的结构以及构成,通过研究材料的物质结构而获悉其原理,并按照此原理制造一些材料使之具有生物的某种特殊特性,这就是仿生纳米材料的研究方法。而对于仿生纳米材料的研究方式也同样如此,科学家们对此进行了大量的研究,从中也收获颇丰。仿生纳米界面材料的研究最初源于荷叶效应,荷叶具有特异的性能,表现出它具有超疏水性,即水在该表面的接触角很大,而滚动角很小,而且具有很强的抗污染能力,在很多植物甚至动物身上也发现了这种类似的特性。那么是什么性能使它具有如此特异的性能呢?研究人员发现,荷叶表面具有微米结构的乳突,而且乳突
3、上还具有纳米结构,荷叶表面还有植物蜡修饰,这种微米与纳米相结合的结构使得固,液界面形成气膜,在蜡与水的不浸润性的共同作用之下,使荷叶不被水浸润。其他植物表面的绒毛结构同样可以达到相同的效果,其主要利用绒毛对水滴的支撑使得水滴不浸润底部。而壁虎的脚同样具有自清洁性能,而这种自清洁性能与荷叶相似,都是利用灰尘更易于粘在水滴或其基底上而不是粘在荷叶表面或壁虎的脚上。研究发现,超疏水性与表面张力,表面粗糙度有关。表面自由能越大,接触角越大,而粗糙度则会增强表面湿润性,水滴在高接触角与低滚动角的表面更容易滚动且带走灰尘,即液滴在超疏水性固体表面具有高粘滞性。基于前面的理论,要制成超疏水性纳米材料,要先对
4、生物表面结构进行仿制,那么该如何制作超疏水性表面便成为关键的问题。根据超疏水性的影响因素,先要构造材料的表面粗糙结构,并进行表面修饰。荷叶具有超疏水性,但材料的浸润性则大大扩展,具有超疏水,超亲水,超疏油,超亲油四种特性,这是人们想到可以利用这四种性质进行多元组合,从而实现智能化的开关及分离材料的制备。要制得纳米材料的超疏水表面,自然想到激光或刻蚀法,比较简单的方法是用飞秒激光照射硅的表面,从而使硅表面具有了微米纳米的复合结构,然后用氟硅烷完成表面修饰。而溶剂非溶剂法同样可以制得,可以将聚丙烯溶解于溶剂与非溶剂的混合溶液中,在基底上加数滴聚丙乙烯溶液,在一定温度下聚丙乙烯蒸发,即可得凝胶状的多
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