灵活的混合超水表面的动态抗结冰性能
Yongping Hou1, Fei Zhan2,3, Wenqi Fan4
1Key Laboratory of Bio-Inspired Smart Interfacial Science and Technology of Ministry of Education, School of Chemistry and Environment, Beihang University, Beijing 100191, China.
研究人员开发了一种灵活的混合超水表面,具有亚毫米和微孔阵列. 这种新的设计增强了滴滴脱落,并提供了出色的动态抗结冰性能,即使在低温下也是如此.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面科学是一门学科.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 超水表面通常依赖于被困的空气口袋,以在室温下分离滴滴.
- 传统超疏水表面的性能在低温下显著降解.
- 滴滴撞击动态对于各种应用中的表面功能至关重要.
研究的目的:
- 设计和研究灵活的混合地形,以改善滴滴撞击行为.
- 为了提高超性和在低温下滴滴脱落的稳定性.
- 探索自我清洁和抗结冰应用的潜力.
主要方法:
- 柔性混合表面的制造,结合了亚毫米和微孔阵列.
- 在不同温度下对混合表面的滴水冲击动态进行实验分析.
- 对表面超水性,滴滴脱落和抗结冰性能的评估.
主要成果:
- 混合结构有效地限制了滴滴的传播,并减少了撞击期间的能量损失.
- 亚毫米圆提供支,而微圆保持超水性和多个接触点.
- 在-5°C时表现出优异的动态抗结冰能力,即使在撞击高度为1厘米时,水滴也会脱离.
结论:
- 混合地形的协同效应增强了口袋空气,并限制了滴水变形.
- 开发的表面在低温环境中表现出强大的性能.
- 突出了快速自清洗和先进的抗结冰技术的潜在应用.
更多相关视频
10:52Preparation and High-temperature Anti-adhesion Behavior of a Slippery Surface on Stainless Steel
Published on: March 29, 2018
08:02Rendering SiO2/Si Surfaces Omniphobic by Carving Gas-Entrapping Microtextures Comprising Reentrant and Doubly Reentrant Cavities or Pillars
Published on: February 11, 2020
相关概念视频
Hydrostatic Pressure Force on a Plane Surface
Hydrostatic Pressure Force on a Curved Surface
Surface Tension of Fluid
Surface tension varies...
Surface Tension and Surface Energy
Consider a beaker filled with liquid. The bulk molecules in the liquid experience equal attractive forces on all sides with the surrounding molecules. However, the surface molecules experience a net attractive force downward due to the bulk molecules. The surface of the liquid behaves like a stretched membrane,...
