1基于“荷叶效应”的超疏水表面的几何设计.课件.ppt
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- 关 键 词:
- 基于 荷叶 效应 疏水 表面 几何 设计 课件
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1、1基于“荷叶效应”的超疏水表面的几何设计湘潭大学材料与光电物理学院 李文2自然界中荷叶出淤泥中而展现出具有不受污染,当水珠滴到荷叶表面不会摊平而是呈现球形珠狀且极易在叶面滚动,人们通常把它叫做“荷叶效应”(Lotus effect)。?3n 1999年,年,Barthlott和和Neihuis认为:自认为:自清洁的特征是由于清洁的特征是由于粗糙表面上的微米粗糙表面上的微米结构的乳突以及表结构的乳突以及表面蜡状物的存在共面蜡状物的存在共同引起的。同引起的。n 乳突的平均直径为乳突的平均直径为59um。荷叶表面出淤泥而不染的机理4n 20022002年,江雷等提出年,江雷等提出微米结构下面还存在微
2、米结构下面还存在纳米结构,二者相结纳米结构,二者相结合的阶层结构才是引合的阶层结构才是引起表面起表面自清洁自清洁的根本的根本原因。原因。n 单个乳突由平均直径单个乳突由平均直径为为120nm120nm结构分支组结构分支组成成。荷叶表面的微荷叶表面的微/ /纳米复合结构纳米复合结构5荷叶自清洁的特征表明荷叶这种结构具有荷叶自清洁的特征表明荷叶这种结构具有很强的很强的超疏超疏水性水性(Superhydrophobic)smooth surfaceLotus-Effect surfaceWithout Self-cleaningWith Self-cleaning6超疏水性的表征量:超疏水性的表征量
3、:静态接触角和滚动角静态接触角和滚动角滚动角:滚动角: 越小越好越小越好150o154.5 7获得超疏水表面的途径获得超疏水表面的途径n 固体表面的润湿性能由固体表面的化学组成和微固体表面的润湿性能由固体表面的化学组成和微观结构共同决定:观结构共同决定:n表面化学组成表面化学组成n低表面自由能物质如含硅、含氟可以得到疏低表面自由能物质如含硅、含氟可以得到疏水的效果。水的效果。现代研究表明,光滑固体表面接现代研究表明,光滑固体表面接触角最大为触角最大为120o左右左右。n表面几何结构表面几何结构n具有微细粗糙结构的表面可以有效的提高疏具有微细粗糙结构的表面可以有效的提高疏(亲)水表面的疏(亲)水
4、性能。(亲)水表面的疏(亲)水性能。8微细结构表面的接触角理论微细结构表面的接触角理论Wenzels Theory(1936年):coscosSVSLWLVrrCassics Theory(1944年):coscos1Cssffr为实际面积/投影面积粗糙模型气垫模型Wenzel模型Cassie模型fs为为与液体接触的固体百分比9微细结构超疏水热力学理论模型的建立与分析三维柱状结构示意图,n其中a、b、h的单位为微米级x-z平面的微结构表面截图n假设液滴的体积不变Wenaels state, i.e., noncomposite stateCassies state, i.e., composi
5、te state10自由能随接触角的变化自由能随接触角的变化n存在稳定态即能量最小点存在稳定态即能量最小点n局部能量最小局部能量最小A(不稳态不稳态)和最大和最大B or C(亚稳态亚稳态)n前进前进 和后退和后退 自由能垒自由能垒n180o具有相同的能量态具有相同的能量态自由能垒随接触角滞后的变化自由能垒随接触角滞后的变化前进角前进角后退角后退角接触角滞后接触角滞后ABAC18012060ar 180a120a11n(1)必须有较大的粗糙度与本征接触角,保证液滴能处于稳定的复合润湿状态。n(2)要有较小的固体表面百分比 ,即较细的粗糙结构,才能达到较大的平衡接触角。n(3)首先要有较大的本征
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