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Updated: Jun 16, 2025

06:16
Scalable Stamp Printing and Fabrication of Hemiwicking Surfaces
Published on: December 18, 2018
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生物启发的分层T结构用于通过简单可扩展的纳米打印来调整可湿度和滴滴操纵
Xiaofeng Chen1,2, Guiyan Yang1,2, Xinhe Cao1,2
1Department of Materials Science and Engineering, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, College of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|August 21, 2024
概括
研究人员开发了一种可扩展的方法,使用微纳米层次的T形结构来创建可调节的,超的表面. 这些表面有效地排斥低表面张力液体,并为先进的应用提供可控制的附着性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 通过可调节的粘附力来排斥低表面张力液体是具有挑战性的.
- 微纳米层次的重新进入结构提供了潜力,但缺乏可扩展的制造.
- 现有的方法在效率,可扩展性和可调性方面扎.
研究的目的:
- 为微纳米层次结构开发可扩展的制造战略.
- 为了创建具有可调节的粘合性质的超形表面.
- 为了实现微流体,滴滴处理和自清洁技术的应用.
主要方法:
- 灵感来自于自然结构 (春尾,章鱼,花).
- 采用双转移紫外线固化纳米印记光刻技术.
- 制造的T形微纳米层次结构,具有可控的地形和特征大小.
主要成果:
- 对于低表面能量液体,在高接触角度 (>150°) 达到超强性.
- 证明了可调节的粘合力.
- 在柔性和透明的基板上成功制造结构.
结论:
- 开发的策略提供了一个可扩展和可调节的方法,用于创建先进的超强的表面.
- 这种方法克服了以前制造技术的局限性.
- 潜在的应用包括先进的微反应器,可编程滴滴传输和自清洁表面.

