生物启发的自我修复的滑动表面具有压力稳定的泛恐惧性
Tak-Sing Wong1, Sung Hoon Kang, Sindy K Y Tang
1School of Engineering and Applied Sciences, Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA.
Nature
|September 23, 2011
概括
研究人员开发了自愈,滑动的液体注入多孔表面 (SLIPS),可以排斥液体和冰,为各种应用提供更高的稳定性和透明度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 在生物医疗设备和燃料运输等技术中,开发强大的抗液体表面至关重要.
- 现有的以莲花效应为灵感的表面面临局限性:油脂排斥能力差,压力/损坏不稳定性以及高成本.
研究的目的:
- 设计先进的抗液体表面,克服当前技术的局限性.
- 创建具有卓越性能的自愈,滑动的液体注入多孔表面 (SLIPS).
主要方法:
- 灵感来自Nepenthes水植物,一个纳米/微观结构的基板锁定在滑液中.
- 对于SLIPS的稳定,无缺陷的滑剂接口的定义要求.
主要成果:
- 实现了对各种液体 (水,油,血液) 和冰的异常排斥力.
- 证明了低接触角度歇斯底里 (<2.5°),快速自我愈合 (0.1-1s) 和高压稳定性 (高达680 atm).
- 属性是基板几何不敏感,使得使用便宜的材料,如多孔的特.
结论:
- 开发的SLIPS技术为先进的液体排斥剂应用提供了多功能解决方案.
- 这些表面在稳定性,自我修复性和广泛的液体排斥性方面优于天然和合成对应物.
- 潜在的应用包括液体处理,光学传感,医药和极端环境中的防材料.
更多相关视频
08:02Rendering SiO2/Si Surfaces Omniphobic by Carving Gas-Entrapping Microtextures Comprising Reentrant and Doubly Reentrant Cavities or Pillars
Published on: February 11, 2020
10:52Preparation and High-temperature Anti-adhesion Behavior of a Slippery Surface on Stainless Steel
Published on: March 29, 2018
