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文档简介

从自然到仿生---超疏水纳米界面材料出淤泥而不染的荷叶廉价的制备技术----独一无二的性质

GasLiquidSolid超疏水表面的概念CA>150andSA<10oo低表面能物质修饰的粗糙表面荷叶表面微米级的粗糙度LotusPapillae6-9mm荷叶表面微米级结构上的纳米级分级结构

Advancedmaterials2002.141857Anovelapproachtoraspberry-likeparticlesforsuperhydrophobicmaterialsAngew.Chem.Int.Ed.2001,40,1478超双疏阵列碳纳米管薄膜Angew.Chem.Int.Ed.2001,40,1478172o163oWaterOil超双疏性质ABCPumpThetemplateofanodicaluminumoxidemembranePANnanofibers1um超疏水高分子纳米阵列纤维Angew.Chem.Int.Ed.2002,41(7),1221Angew.Chem.Int.Ed.2002,41(7),1221纳米纤维阵列的电镜照片平滑表面纳米结构表面108175oo样品的接触角测量CS=33oAngew.Chem.Int.Ed.2002,41(7),1221实验装置和实验过程

电纺丝技术制备类荷叶表面结构d)a)c)b)◆

纺丝结构的电镜照片和浸润性质.Angew.Chem.Int.Ed.,43,4338(Newsworthy)超亲水和超疏水可逆开关材料

微米、纳米复合表面的制备

多级复合结构表面的响应特性Angew.Chem.Int.Ed.2004,43,357,(VIP)光诱导超亲水/超疏水可逆开关材料J.Am.Chem.Soc.2004,

126,62.(Naturenews)ZnO-OHUV水黾腿的疏水力10μmda10μme10μmcf200nmb1mmNature2004,432,36ba侧面图俯视图Nature2004,432,36微米/纳米复合结构和低表面能物质的协同在超疏水性质方面起了重要的作用;微米和纳米结构的排列与取向可以控制液体运动的趋势结论在浸润性方面,结构将同时增强亲

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