超疏水表层的一种制取方式
——模版法
模版法便是用一种实体模型(平面图或是立体式)做为模版,在其以上挑选一种原材料根据包装印刷、抑制或是在模版间隙中结晶体生长发育等方式制取反过来模版,当把实体模型清除后,就只剩余实体模型的反过来模版(凹模版或阴模模貝),运用此凹模版就可以制取出初始实体模型的仿制品。
超疏水表层的制取是指运用超疏水的绿色植物叶片(如菏叶)做为初始的设计而获得凹模版,再根据该凹模版制取凸模版,所制取的凸模版是超疏水绿色植物叶片的仿制品,它与超疏水的绿色植物叶片具备同样的表层构造[1]。
仿菏叶表层原材料因为具备比较大的水珠表面张力(≥150°)和较小的翻转角(≤10°),在防潮、防雾镜、防污等领域具备广泛的应用前景,在江雷,高雪峰等[2]明确提出一种微纳米技术限度复合型的阶级构造是造成超疏水的直接原因后,大家开发设计出了多种多样构建表层微不光滑构造的技术性,在其中的模版法便是可大规模制取高聚物超疏水表层的方式之一。
钟明强[3]等以聚乙烯磺酸钠( PSS)夹杂的多孔结构碳酸氢钙纳米粒子层为模版,选用酸离子注入法,以低密度聚乙烯( LDPE)为原材料,制取了具备双层粘连纳米粒子构造和蜂巢状多孔材料的LDPE平稳超疏水原材料(表面张力为152.8°±2.5°,翻转角约为6°)。这也是因为熔化的LDPE 生物大分子自发性堆积到多孔结构CO2纳米粒子亲水性的纳孔內部,“反模”产生了表层有纳米不光滑构造的高压聚乙烯纳米粒子而致。
Lee等[4]选用压合的方式把多孔结构的三氧化二铝做为模版,将钢板上的聚乙烯(PS)压进孔中,通过减温除去模版获得了具备超疏水特性的聚乙烯(PS)表层,而且制取的PS表层的疏水性能与外表粗糙度正相关。
论文参考文献
[1] 傅爱红,李春福.超疏水表层的研究成果及配制技术性[J].材料导报,2011,25(S2):444-449.
[2] 钟明强,郑建勇,冯杰.以多孔结构CaCO3纳米粒子为模版制取高压聚乙烯超疏水表层[J].高等院校化学学报,2010,31(12):2511-2517.
[3] 范海娟. 超临界萃取CO2中模版法制取纳米技术多孔结构的科学研究[D].郑大,2006.梁媛媛,辛振祥,夏琳.高聚物基超疏水原材料制作技术性的研究成果[J].高分子通报,2014(09):25-30.
[4] Woo Lee, Mi-Kyoung Jin,Won-Cheol Yoo,et al.
Nano-structuring of a polymeric substrate with well-defind nano-meter-scale topography and toilored surfaces wettability[J].Langmuir,2004,20:7665
[5] 梁媛媛,辛振祥,夏琳.高聚物基超疏水原材料制作技术性的研究成果[J].高分子通报,2014(09):25-30.
图文并茂:高泽文
创作者:李方川
大量纳米防水新闻资讯请关心“派旗纳米”微信公众号
该文章内容提高散播新技术应用新闻资讯,很有可能有转截/引入之状况,若有侵权行为请联络删掉。
上一篇: 前沿:超疏水表面的研究进展