null超疏水材料的性能分析技术超疏水材料的性能分析技术吴春晓
111635 超疏水材料的性能分析 超疏水材料的性能分析2. 超疏水材料性能
表
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征Click to add Title超疏水材料简介超疏水材料简介(1) 自然界中的超疏水现象
(2) 超疏水材料的应用
(3) 超疏水理论模型
(4) 如何制作超疏水表面及本课题简介超疏水材料的简介超疏水材料的简介(1) 自然界中超疏水现象
荷叶效应 蝉翼
微纳结构 纳米结构
(2) 超疏水材料应用
室外天线 轮船 涂料
防腐蚀 抗结霜 自清洁超疏水材料的简介超疏水材料的简介(3) 超疏水理论模型
a Young's equation
b Wenzel model
c Cassie-baxter
model超疏水材料的简介超疏水材料的简介(4) 如何获得金属超疏水表面及本课题简介
a 用低表面能的物质修饰表面b 固体表面进行表面改性处理两种
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
同时用超疏水材料的简介超疏水材料的简介本课题研究思路光刻法在Cu表面
制作微米结构氨水浸泡
得到纳米结构在其表面
修饰硅烷性能
测试将成熟的工艺
应用到铝基体表面应用于
实际生产光刻并电镀超疏水材料的简介超疏水材料的简介本课题目的
1. 得到制备工艺与表面粗糙结构的关系
2. 制备出抗霜冻性能比较好的超疏水表面制作粗糙结构制作粗糙结构在铜表面制作微米结构
铜片光刻胶激光电镀氨水浸泡微纳结构检测微米孔中的胶
是否移干净 掩模板超疏水材料性能表征超疏水材料性能表征A 表面形貌表征 成分分析
AFM TEM SEM EDS XRD SEM光刻并电镀
微米结构用氨水浸泡
纳米结构EDS分析
表面成分AFM/SPMAFM/SPM优点:可以形成三维图像
缺点:扫描范围小 速度慢AFM与SEM在本课题中应用比较AFM与SEM在本课题中应用比较微米级结构可以用SEM来观察,也可以用AFM来检测小面积内的形貌。
微米结构上的纳米结构可以用AFM观察(对样品表面影响不大)超疏水材料性能表征超疏水材料性能表征B 接触角测量(a)静态接触角接触角测量仪通过自动拟合标出接触角
接触角越大 疏水性越好超疏水材料性能表征超疏水材料性能表征前进角 θA 后退角 θR
滚动角 α
接触角滞后 θA-θR接触角滞后越大,滚动角越大,其粘附性越强,疏水效果就相对越差(b)动态接触角(两种测量方法)注入水至三相线移动 θA
抽出水至三相线移动 θR超疏水材料性能表征超疏水材料性能表征C 抗霜冻性 定量分析
仪器 冰柜
置于干净烧杯中
称重超疏水铝棒
疏水铝棒
普通铝棒放入充满
水蒸汽的
冰柜中每隔半小时
取出称重画出图像
比较结霜量超疏水材料性能表征超疏水材料性能表征抗霜冻性 定性分析
仪器 环境扫描电镜样品涂覆硅油
固定在电镜冷台上抽真空 降温缓慢升高
水蒸汽压力观察霜晶形成水滴的分布规律水滴形状尺寸分析结霜过程方法改进方法改进结霜定量分析
称量不准确一般方法存在的
问题仿照TG方法解决办法仪器改装仪器改装通入蒸汽
加装蒸汽装置nullnull微米级的乳突之间覆盖纳米级的蜡晶。这种微纳二次结构不仅减少了固液接触面积,而且也使得表面与污染物的接触面积较少,作用力较弱;液滴滚动时,表面的污染物很容易被带走