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劳达、克吕士
原理
当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。
应用
金属材料应用:很多场合金属材料需要疏水效果,金属本身是亲水的,对金属进行改性后的效果,需要用到接触角测量仪进行评估。
而一些水下作用用的金属材料,为了防锈,耐用,进行表面改性后接触角高达158度,通过接触角的测试,wan美的阐述疏水材料的实际应用过程。
仿生材料,纤维纺织应用:荷叶的疏水效果非常好,业界都在模仿荷叶的表面结构制造各种疏水材料,象冲锋衣,潜水服,泳衣这些纤维纺织品都在进行表面改性,从而达到人们所需要的目的。会上的游泳guan军为什么能拿,一部分原因是他们苦练游泳技能,一方向是一件wan美的超疏水的游泳服。
透明性的超疏水表面由于在眼镜,汽车玻璃,窗户等涂层上的重要应用而引起了人们的广泛关注。当考虑到粗糙度的因素时,疏水性和透明性是两个互为竞争的性质,因为表面粗糙度的增加可以增强表面的疏水性,但由于光散射损失而降低其透明性,一般来说,透明性薄膜的表面粗糙度较小,而表面的疏水性会随着表面粗糙度的减小而下降,因此,为了得到即透明又疏水的薄膜,就要对表面的粗糙度进行有效的控制。
构建合适的粗糙表面是满足这两种性能的重要在因素。如前所述,利用等离子体处理,升华,相分离,化学气相沉积等方法构建粗糙表面。通过调整表面粗糙度及表面化学修饰,都可以得到透明的超疏水表面。