久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報員供求信息會員
當前位置 > 首頁 > 新材料 > 市場分析 > 正文內容
超疏水性材料在家電行業(yè)的應用前景
文章來源:未知     更新時間:2018-12-05 16:28:52

 近年來,超疏水材料以其優(yōu)越的性能,超強的疏水能力,在家電行業(yè)的應用前景越來越廣泛,引起了該領域專家的極大關注。本文總結歸納了超疏水材料的疏水機理和研究現(xiàn)狀。最后,對超疏水材料在家電行業(yè)的發(fā)展前景進行了展望。

Abstract:

Recently, the super-h(huán)ydrophobic surfaces have attracted the researchers’significant attention due to their excellent performances and super-h(huán)ydrophobic capabilities. They show a wide application prospect in appliance industry. This paper summarizes the mechanism and research progress of the super-h(huán)ydrophobic materials. In addition, the future development of them applied in appliance industry is presented.

Key words:super-h(huán)ydrophobic; household appliance industry

落在荷葉上的雨滴不能安穩(wěn)地停留在荷葉表面,而是縮聚成大大小小的水珠并滾落下來,水珠在滾動的過程中會帶走葉片表面的灰塵。因此荷葉在雨后會變得一塵不染,這種現(xiàn)象在生活中很常見,我們稱之為“荷葉效應”[1]。因此,科研工作者從中獲得靈感和啟迪,對超疏水表面展開大量的研究。

近年來,有關超疏水表面的制備及其性能方面的研究,成為了材料科學領域的關注熱點,發(fā)展極其迅速。超疏水材料以其優(yōu)越的性能,超強的疏水能力,在家電行業(yè)中有著越來越廣泛的應用前景。

1 疏水機理

1.1 超疏水表面的特征

自然界中的很多植物葉片,如荷葉、粽葉、水稻葉、花生葉等,都具有超疏水能力。通過掃描電鏡觀察(圖1(a)),這些葉片的表面并不光滑,而是分布著很多微納米凸起。通過圖1(b)可以看出,直徑約為125 nm的納米枝狀結構分布于直徑約為7 μm 的微米級的乳突結構上,形成分級構造。同時,葉面還覆蓋有一薄層蠟狀物,其表面能很低[2]。當雨水落在葉片表面時,凸起間隙中的空氣會被鎖定,雨水與葉面之間形成一層薄空氣層,這樣雨水只與凸起尖端形成點接觸,表面黏附力很弱。因此水在表面張力作用下可縮聚成球狀,并能在葉片表面隨意滾動。而灰塵與葉片也為點接觸,表面黏附力很小,很容易被水珠帶走。在分級構造和蠟狀物的聯(lián)合作用下,葉片得以實現(xiàn)超疏水性和自清潔功效[2]。除了植物之外,自然界中的許多動物體表面也具有很強的疏水和自清潔功能,如鴨子羽毛、蝴蝶翅膀、水上蜘蛛、水黽、蟬等。房巖[3] 等人發(fā)現(xiàn)蝴蝶翅膀表面較強的疏水性是翅膀表面微米級鱗片和亞微米級縱肋綜合作用的結果。通過高倍掃描電鏡觀察,蝴蝶翅膀表面由多個鱗片覆瓦狀排列組成,鱗片表面由亞微米級縱肋及連接組成,形成階層復合結構,鱗片的縱肋橫截面均為規(guī)則的三角形。當水滴滴落到翅膀表面時,大量的空氣被圍困于亞微米級的間隙中,在翅膀表面形成了一層空氣薄膜,使水滴與翅膀不能充分接觸,從而使蝴蝶翅膀具有超疏水功能。

1.2 超疏水理論

靜態(tài)接觸 角[4] 是衡量固體表面疏水性的重要指標之一,它是指在固、液、氣三相交界處,由氣/ 液界面穿過液體內部至固/ 液界面所經過的角度,是潤濕程度的量度,用α 表示,如圖2。90°的α值是判斷固體表面親水與疏水的臨界值:

1)α<90°,固體表面是親水性的;

2)α>90°,固體表面是疏水性的;

3)特別地,當θ>150°時,水滴很難潤濕固體,

而且容易在其表面隨意滾動,這樣的表面被稱為超疏水表面,具有自清潔性能的超疏水表面是近年來的科研熱點。接觸角是表征固體表面疏水性能的靜態(tài)指標,除此之外,衡量固體表面的疏水性能的動態(tài)指標是滾動角,其數值越小,表明疏水性越好,相應的自清潔功能越優(yōu)異。如圖3 所示,將液滴放置在水平的固體表面,將表面沿著一定方向緩慢傾斜,當液 滴在傾斜的固體表面上剛好要發(fā)生滾動時,傾斜表面與水平面的夾角就是滾動角的大小,以β 表示[4]。對于理想的固體表面(光滑、平整、均勻),固體、氣體、液體界面件表面張力會達到平衡,體系總能量趨于最小,Young’s 方程給出了接觸角與表面能之間的關系[4]:

γ s, g = γs, l + γg, l cosθ (1)

公式中γ s, g , γs, l , γg, l分別代表固氣、固液、氣液間的界面張力。由上式可以看出,接觸角越大,固體的表面能越小。要想增強材料表面的疏水性,可以采取降低表面能的方式,增大其與液體的靜態(tài)接觸角。然而,僅憑降低材料表面能這一措施,無法獲取良好的超疏水效果,甚至是使用具有最低表面能的含氟物質修飾光滑固體表面,其接觸角也不會超過120 ° [5]。

實際上,固體表面都是非理想表面,其粗糙構造是影響疏水性的關鍵因素,因此必須對其加以考慮。關于粗糙表面的浸潤性(親水/ 疏水性),目前有兩種理論:Wenzel 和Cassie 理論。

假設粗糙表面是凹凸相間的結構,按照Wenzel 的理論,液體會填滿粗糙表面的凹槽,是一種完全接觸潤濕,如圖4 所示,實際的固液接觸面積大于表觀接觸面積,增加表面粗糙度可以提高其疏水性能。根據Cassie 的觀點,由于凹槽內截留有大量空氣,水滴無法滲入其中,導致空氣滯留在表面凹陷處,形成氣- 液- 固復合接觸,如圖5 所示,該模型可用下式解釋說明[4]:

cosθ* = (1-f)( cosθ+1)-1 (2)

式中的θ* 和 θ 分別是水滴與粗糙表面和光滑表面的接觸角,f 是滯留于粗糙表面的氣體相分率。根據上式,隨著f 值增大,即越多的氣體滯留于粗糙表面凹槽之間,水滴與表面的接觸面積隨之減小,就越難滲入到表面內部,導致大的接觸角[2]。因此,獲取超疏水表面的最好方式就是改變固體表面的微觀形貌。一個顯示出優(yōu)異性能的超疏水表面,其與水滴的接觸角大于150 °,滾動角小于5 °,這種疏水性能是其表面的顯微結構及化學組成雙重作用的產物。制備超疏水表面一般從兩個方面入手[6]。一方面,直接在低表面能材料如氟碳化合物、硅樹脂以及其它一些有機化合物的表面構建粗糙結構。另一方面,通過對具有高表面能的固體表面進行粗糙化,然后用低表面能物質(如氟硅烷)進行化學修飾?;撞牧现饕o機材料、金屬及其氧化物等。不管采用何種方式,制備具有理想粗糙度的表面是極其關鍵的一步。目前,超疏水表面的粗糙化處理技術主要有[6] 刻蝕法、模板法、溶膠- 凝膠法、靜電紡絲法、水熱法、化學沉積法、腐蝕法、相分離與自組裝法等。

2 超疏水表面在家電行業(yè)的應用前景

基于大自然賦予的靈感,科研工作者將這種神奇的“荷葉效應”引入到材料領域。從目前的文獻報道來看,國內外關于制備超疏水表面的相關理論研究和制備技術發(fā)展已逐漸趨于成熟,已經利用多種方法制備出了多種性能優(yōu)異的超疏水性表面,主要涵蓋具有超疏水性能的薄膜、涂層以及織物等等。它們在工農業(yè)生產和人們的日常生活中都有著及其廣闊的應用前景[4,7]。例如,將其應用于石油管道中,可以防止石油對管壁的粘附,從而減少運輸過程中的損耗并防止石油管道堵塞;作為汽車、飛機、航空器等的擋風玻璃,不僅可以減少空氣中灰塵等污染物的污染,還能夠使其在高濕度環(huán)境或雨天保持干燥;用于水中運輸工具,可以減少水的阻力,提高行駛速度;用于微流體裝置中,可以實現(xiàn)對流體的低阻力、無漏損傳送;用于微量注射器針尖上,可以完全消除昂貴的藥品在針尖上的黏附及由此帶來的針尖污染?;诔杷牧系膬?yōu)異性能及廣泛用途,設想將其應用到家電設備上,有望解決困擾家電行業(yè)多年的技術難題。

2.1 超疏水材料在空調領域的應用

當今社會,空調已成為高度普及的家用電器??照{夏天制冷時,換熱器上會產生大量冷凝水,需要專門的排水管將其排到室外,這不僅降低了空調的能效比,而且容易出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,更為嚴重的是冷凝水會帶走大量能量,造成室內的空氣濕度不斷減小,導致人們生活、工作的環(huán)境惡化。同樣,冬天制熱時,室外機換熱器會結霜,霜層的存在會增加換熱熱阻,降低傳熱系數,對換熱系統(tǒng)造成一定的危害。為了除霜不得不經常停掉空調,這不僅浪費電能還容易出現(xiàn)制熱失效等各種故障。因此,防凝露和除霜控制是空調制冷行業(yè)方興未艾的研究課題。受到超疏水表面特殊結構的啟發(fā),許多學者開展了超疏水抑霜的研究。

Liu[8] 等利用磁控濺射技術制備了一種具有類似荷葉表面的微納米二元結構的超疏水表面,水滴在超疏水表面上的接觸角高達162 °。對這種疏水表面上的結霜過程進行了實驗研究,結果表明增強表面疏水特性可以在一定程度上延緩初始霜晶的出現(xiàn)并影響霜層的結構,但這一影響僅局限于結霜初期,一旦冷表面被霜層覆蓋,表面的疏水特性不再起任何作用。徐文驥[9] 等采用中性電解液,通過電化學加工技術及氟化處理方法制備出鋁基體超疏水表面,接觸角達到160 °,滾動角小于5 °,并在其上進行了結冰和結霜研究。結果表明:該超疏水表面經過50 多次結霜、除霜后,仍具有很好的超疏水性能,表現(xiàn)出良好的重復性和耐久性;與普通鋁表面相比,鋁基體超疏水表面具有明顯的延緩結冰霜作用,霜晶先出現(xiàn)在四周邊緣處并逐漸蔓延到中間,霜層疏松,結構脆弱,在外力作用下可輕松去除,但抑霜能力隨著冷表面溫度的降低而減小。由于部分超疏水表面在冷凝階段喪失疏水性從而喪失抑霜性能,大大地限制了超疏水表面在抑制結霜方面的潛力。納米結構超疏水表面較好地解決了上述問題。丁云飛[10] 制備了7 種分別具有單純微米顆粒結構、微米顆粒/ 納米纖維混合結構和單純納米纖維結構的疏水表面。結霜實驗發(fā)現(xiàn),綜合對比霜晶出現(xiàn)時間和覆蓋率,全納米結構的表面抑霜效果最好,這可能是由于納米微結構足夠小,冷凝液滴不能夠侵入到微結構間隙里。然而納米粗糙結構的特點不僅如此,其上冷凝液滴的自發(fā)彈跳現(xiàn)象和由此引發(fā)的快速除霜方法為超疏水表面的實際應用帶來更大可能性[11]。

2.2 超疏水材料在冰箱、冷柜領域的應用

冰箱(冷柜)也是必備的家用電器,但是其內膽表面凝聚冷凝水、結霜、結冰的現(xiàn)象一直是困擾該行業(yè)的一個難題,這種現(xiàn)象不僅使導熱率降低,耗費電能,也不利于制冷并影響食物保存,為此我們要經常的定時關機開門以除冰除霜。凝露現(xiàn)象通常是有害的,有可能導致微生物和細菌滋生,而現(xiàn)在的高端冰箱內飾件為了追求一種美觀和實用性,通常結構比較復雜,不方便拆卸,使清潔工作的難度增加。為避免內膽表面出現(xiàn)結霜、結冰現(xiàn)象,若采用特殊工藝,在內膽和內飾件上涂覆納米超疏水材料涂層,小水滴在內膽和內飾件表面上自動滑落,不會在上面沉積,也不會出現(xiàn)冰層現(xiàn)象。除此之外,冰箱內表面具有很強的自清潔功能,臟東西就不容易粘在上面,使其更容易清潔。制冷系統(tǒng)輸送流體時,為了克服管道阻力需要消耗大量的能量,如果采用納米技術將系統(tǒng)制冷回路的內表面制成具有超疏水能力的表面,則可大大減少流體壓降,大大提高換熱率,進而達到節(jié)能的目的,具有巨大的潛在經濟價值[12]。

2.3 超疏水材料在廚房設備上的應用

隨著生活水平的提高,現(xiàn)代廚房小家電的種類一應俱全,給人們的傳統(tǒng)生活帶來了巨大變化,但是在享受先進科技帶來的便捷的同時,廚具的清洗成了家庭主婦們頭疼的難題,例如電飯煲的內表層上粘著的米粒不易清洗、抽油煙機的外表面油垢難于擦拭......但是如果將其表面采用超疏水/油材料處理,將會有效地解決上述難題。

2.4 超疏水材料在電視衛(wèi)星天線上的應用

我國北方是高降雪地區(qū),有時候積雪可達一尺多厚,若覆蓋在屋頂的衛(wèi)星接收天線上的積雪得不到及時的清理,會導致無法正常收看電視節(jié)目,給人們生活帶來諸多不便。但如果天線表面采用超疏水材料,雪花落在天線表面就融化滑落而不會產生積雪問題[7],同時避免清理的麻煩。

2.5 超疏水材料在其它家用電器上的應用

納米超疏水材料具有優(yōu)異的力學、光學、電學和磁學性質,其在鋰離子電池和平板顯示器等方面具有遠大的發(fā)展前景。

3 結論

近年來,納米超疏水材料成為當今國際上一項用途廣、經濟價值大的尖端技術,在很多領域如工業(yè)、農業(yè)及人民生活中已經得到一些應用,對改善人類生活質量做出了一定貢獻。基于其優(yōu)異的疏水性能及自清潔功效,納米超疏水材料在家電領域有著巨大的潛在應用價值,有望解決空調凝露、冰箱除霜等一系列專業(yè)難題。將來,隨著理論研究的不斷深入,以及制備工藝的優(yōu)化和制備方法的創(chuàng)新,其在家用電器及其它行業(yè)上的應用將會越來越廣泛。

   相關新聞
久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合
激情五月***国产精品| 欧美三级网址| 久久精品视频在线看| 久久国产精品黑丝| 另类尿喷潮videofree| 欧美日本在线一区| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 一区免费视频| 999亚洲国产精| 欧美一级专区免费大片| 女同性一区二区三区人了人一 | 欧美日韩福利视频| 国产精品丝袜xxxxxxx| 在线免费观看欧美| 亚洲午夜激情| 另类av导航| 国产精品久久毛片a| 在线电影院国产精品| 亚洲一级黄色| 久久综合九色综合网站| 欧美四级在线观看| 亚洲第一精品影视| 亚洲欧美国产va在线影院| 免费亚洲一区二区| 国产精品影视天天线| 亚洲激情视频网| 欧美一级大片在线观看| 欧美巨乳在线| 精品成人在线视频| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美国产在线电影| 国一区二区在线观看| 中文一区在线| 欧美激情第4页| 国语精品一区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 欧美风情在线| 国内久久精品视频| 亚洲欧美在线高清| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 伊人伊人伊人久久| 欧美一区午夜精品| 国产精品久久久久影院亚瑟| 亚洲乱码国产乱码精品精| 久久久噜噜噜久噜久久| 国产欧美日韩一区| 亚洲视频二区| 欧美日韩精品| 亚洲青涩在线| 久久综合激情| 韩国av一区二区三区四区| 午夜免费日韩视频| 国产精品porn| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 理论片一区二区在线| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲综合精品四区| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 亚洲美女av黄| 欧美高清视频在线播放| 在线视频观看日韩| 久久综合五月| 一区二区在线视频| 久久综合九色综合欧美就去吻| 国产综合网站| 久久xxxx| 国产一区二区三区无遮挡| 欧美一区二视频| 国产欧美视频一区二区三区| 亚洲欧美卡通另类91av| 国产精品人成在线观看免费| 亚洲一区观看| 国产精品久久久久久久7电影| 中国成人在线视频| 欧美婷婷六月丁香综合色| 在线视频亚洲欧美| 国产精品www994| 亚洲午夜一级| 国产精品久久久久av| 亚洲一区国产精品| 国产精品激情| 午夜精品免费视频| 国产夜色精品一区二区av| 欧美在线高清视频| 国际精品欧美精品| 另类天堂视频在线观看| 亚洲成在线观看| 欧美mv日韩mv国产网站| 亚洲精品一区在线观看| 欧美日韩一级黄| 亚洲一区二区免费在线| 国产精品区一区| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 开心色5月久久精品| 亚洲娇小video精品| 欧美日韩国产欧| 亚洲一区二区在线免费观看| 国产精品午夜电影| 久久精品国产综合精品| 亚洲二区在线观看| 欧美理论在线播放| 亚洲一区二区三区精品动漫| 国产精品午夜电影| 久久―日本道色综合久久| 亚洲国产精品电影| 欧美日产一区二区三区在线观看| 亚洲无线一线二线三线区别av| 国产精品亚洲成人| 久久久天天操| 亚洲理论电影网| 国产精品高潮久久| 久久精品国产精品亚洲综合| 1769国产精品| 欧美日韩视频在线第一区| 午夜免费在线观看精品视频| 尤妮丝一区二区裸体视频| 欧美日韩国产小视频在线观看| 亚洲欧美日韩系列| 在线免费日韩片| 欧美深夜影院| 久久久久久久精| 一本大道久久精品懂色aⅴ | 亚洲国产精品999| 欧美私人啪啪vps| 久久久久成人网| 99国产精品久久久| 国产亚洲精品久久飘花| 欧美二区在线| 午夜久久久久| 亚洲精品在线观看免费| 国产日韩精品一区| 欧美激情第一页xxx| 亚洲欧美日产图| 亚洲国产视频一区| 国产免费一区二区三区香蕉精| 理论片一区二区在线| 午夜电影亚洲| 亚洲人午夜精品| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 欧美激情亚洲精品| 久久丁香综合五月国产三级网站| 亚洲日韩第九十九页| 国产亚洲福利一区| 欧美日韩在线另类| 久久久久亚洲综合| 亚洲一区影音先锋| 亚洲另类视频| 黄色小说综合网站| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 久久综合国产精品| 性一交一乱一区二区洋洋av| 亚洲美女淫视频| 伊人成综合网伊人222| 国产精品日韩欧美一区| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 久久精品道一区二区三区| 亚洲婷婷在线| 亚洲精品一区二区在线| 精品va天堂亚洲国产| 国产精品入口66mio| 欧美破处大片在线视频| 狼人社综合社区| 久久gogo国模裸体人体| 亚洲一区二区视频| 亚洲精品一区在线| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 免费黄网站欧美| 久久精品二区三区| 午夜综合激情| 亚洲一区在线免费| 99视频精品全部免费在线| 亚洲高清免费| 一区二区三区在线免费观看| 国产性色一区二区| 国产精品视频xxx| 国产精品video| 欧美日韩另类视频| 欧美黄色小视频| 蘑菇福利视频一区播放| 久久亚洲高清| 久久久av网站| 久久精品99国产精品酒店日本| 亚洲男同1069视频| 亚洲午夜久久久| 在线一区亚洲| 99精品视频免费观看视频| 亚洲日本va午夜在线电影 | 午夜久久99| 性做久久久久久免费观看欧美| 亚洲免费视频在线观看| 亚洲一区二区不卡免费| 亚洲一区在线播放| 亚洲综合第一页| 亚洲女同在线| 午夜精品亚洲| 欧美在线播放| 久久久久国产一区二区| 久久精品最新地址| 久久久综合免费视频| 久久一区二区三区av| 美女视频一区免费观看| 免费欧美日韩国产三级电影| 欧美成人免费在线视频|