【摘 要】
:
高粘滞力超疏水材料是指与水滴的接触角大于150°,但是水滴会牢固的粘附在疏水表面上,无论该表面怎样倾斜,水滴都不会滚落。这种材料由于在液体传输、生化分离、原位探测以及
论文部分内容阅读
高粘滞力超疏水材料是指与水滴的接触角大于150°,但是水滴会牢固的粘附在疏水表面上,无论该表面怎样倾斜,水滴都不会滚落。这种材料由于在液体传输、生化分离、原位探测以及局部化学反应等方面的潜在应用正在成为新的研究焦点。本文以铝合金为基体,成功地在其表面制备出了具有高粘滞力的超疏水薄膜材料,分析了纳米结构和化学组分对超疏水性及高粘滞性的影响,为制备高粘滞力超疏水材料提供了一种新的途径。研究过程中,本研究首先采用水热合成法,在经过阳极氧化处理的铝合金基板上制备ZnAl-LDHs薄膜,然后对该薄膜进行月桂酸钠表面改性。采用XRD、SEM、接触角测量仪对改性后的薄膜进行了显微分析和接触角测量,结果表明,膜层的厚度为大约3μm,LDHs晶粒沿着垂直于基板的方向生长,且层板弯曲,层板之间形成了多孔结构,孔的尺寸小于500 nm。接触角分析测试结果表明ZnAl-LDHs薄膜在经过月桂酸钠表面改性后,测得的接触角大于150.0°,具有超疏水性。分析结果也表明该薄膜不但具有优越的疏水性能,而且对水有很强的粘滞作用。另外,与有机溶剂甘油、乙二醇和二甲基亚砜的接触角测试表明,该材料与有机溶剂有很大的接触角,将材料倒置后发现,与有机溶剂有很强的粘滞力,而且有机溶剂的粘度越大,倒置后越不容易滴落。接触角测试的分析还表明,该薄膜具有良好的疏水稳定性和耐溶剂性。为了获得更好的疏水性能,本文还通过正交实验方法设计获得了最优的实验参数组合:阳极氧化时间为65 min,Zn/NH3浓度比为1:6,温度为95 oC,时间36 h。经过参数优化后的材料,疏水角可以增加到156.4°。
其他文献
液体射流破碎及雾化指的是将液体通过喷嘴喷射到气体介质中,使之分散并碎裂成小颗粒液滴的过程。射流破碎与雾化广泛应用于人类的生产生活中,但是实际遇到的流体大部分是非牛
20世纪以来,现实主义与浪漫主义理论话语被引入中国,并在中国现代文学理论思维中占据了主流地位,覆盖了中国传统文学研究的论述模式,中国传统文学经验被削足适履地纳入现实主
苏通长江大桥是世界第一跨度斜拉桥,设计风速对其设计、建设、运营安全至关重要。为了合理选用大桥的设计风速,在大桥桥位长江江面、江岸、南通气象站、常熟气象站建立风速同步
国以民为先,民以食为本,食以安为先。食品召回法律制度对预防食品安全事件起到了重要的作用。2009年我国新颁布的《食品安全法》宣告了我国食品召回制度在法律层面的确立,意
本文对GPS电力系统同步时钟装置的实现进行了研究与探讨。针对目前难以保证电力系统各种自动化装置高精度时间统一的状况,本文将GPS高新技术引入电力系统自动化领域,使得电力
金融深化使得金融已经并且以其对欠发达地区经济发展的巨大影响显示出其空前的重要性。利用1987-2011年相关数据,对甘肃省农村金融与农村经济增长的关系进行实证分析发现,甘
<正>结识薛老师之时,她正从"心平气和的一年级"起步,一晃,这个班级已伴着琅琅书声走到了四年级。此时,我希望人们把视线更多聚焦到这个不断成长的班级,聚焦到薛老师的母语课
人口问题是当今世界面临的重大问题,也是现代化建设最重要的影响因素。城市是人口最密集的区域,及时、准确的掌握城市人口的空间分布情况是解决城市中面临的各种问题的关键。
经济迅速发展的今天,西部大开发提供的历史性的大环境下新疆的民营企业也迅速发展起来了。越来越多的大学毕业生慢慢转变自己看重“铁饭碗”的观念,慢慢面向民营企业,为民营
本文从生命教育的必要性出发,分析了语文教学与开展生命教育密不可分的联系,针对当前语文课堂忽视生命的现象,对新课标理念下的高中语文课堂提出了自己的思考,主张从语文学科