合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 池塘由于有機物導致水體表面張力增加而產(chǎn)生了泡沫,如何消除?
> 基于表面張力測試儀研究表面活性劑促進(jìn)浮選精煤脫水的機理(三)
> 表面張力在調控液滴-薄膜體系平衡構型的作用機制
> 座滴法測量玻璃熔體表面張力裝置、步驟
> 氣體富集、雜質(zhì)對固-液界面納米氣泡接觸角的影響——結果與討論、結論
> 什么是超微量天平,超微量天平使用方法、最小稱(chēng)量值
> 表面張力小實(shí)驗——水中取硬幣
> 調控NMVQ相表面張力對EPDM/NMVQ共混膠性能的影響
> 物質(zhì)的形態(tài)之液晶和液體(表面張力)
> 陶瓷墨水中5種色料生產(chǎn)制造工藝流程
推薦新聞Info
-
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(三)
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(二)
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(一)
> 煤油的界面張力多少合適,煤油表面張力與溫度對照表
> 分析天平和微量天平的區別,微量天平可以摔壞嗎
> 肺泡表面張力的抽吸作用與方向示意圖
> 臨界表面張力、噴霧距離等對成熟期煙草農藥霧滴附著(zhù)關(guān)鍵指標的影響——結果與討論、結論
> 臨界表面張力、噴霧距離等對成熟期煙草農藥霧滴附著(zhù)關(guān)鍵指標的影響——摘要、材料與方法
> 表面張力儀分析氣潤濕反轉劑對緩解煤層水鎖效應、解吸速率影響(四)
> 表面張力儀分析氣潤濕反轉劑對緩解煤層水鎖效應、解吸速率影響(三)
活性低聚表面活性劑促進(jìn)水滴在疏水表面的鋪展
來(lái)源:緩控釋科學(xué) 瀏覽 525 次 發(fā)布時(shí)間:2024-12-16
在噴墨打印、噴涂、生物陣列設計和高性能電子電路制備中,慣性高速撞擊液滴到尺寸精確、形狀均勻的目標表面上至關(guān)重要。尤其是對于生物陣列設計,在陣列制備和樣品檢測過(guò)程中,穩定液滴模式并避免附近液滴的交叉污染至關(guān)重要。超疏水表面是這些應用中的最佳選擇,因為它們具有優(yōu)越的。自清潔和防污能力,可排斥其他材料的沉積,并具有液體限制特性,可提高打印分辨率并避免咖啡環(huán)效應。然而,撞擊超疏水表面的慣性水滴會(huì )迅速彈開(kāi)或劇烈濺起,不必要的反彈和濺起會(huì )造成材料浪費,并降低相關(guān)的性能和效率。人們已經(jīng)進(jìn)行了許多嘗試,通過(guò)使用聚合物或表面活性劑來(lái)促進(jìn)水滴在疏水表面的鋪展。然而,這兩種方法在實(shí)現液滴沉積方面仍然存在缺點(diǎn),更不用說(shuō)均勻鋪展了:1)聚合物添加劑可以延遲液滴回縮,但會(huì )使液滴保持半球形,并且在疏水基底上材料分布不均勻。2)聚合物添加劑的潤濕性差和分子量大,限制了噴墨打印過(guò)程中的噴射過(guò)程。3)表面活性劑添加劑可以降低表面張力,從而促進(jìn)液滴在靜態(tài)下的鋪展;然而,根據開(kāi)爾文-亥姆霍茲不穩定性,低表面張力會(huì )增加撞擊液滴的不穩定性,導致液滴與衛星液滴一起飛濺。
本研究通過(guò)引入活性低聚表面活性劑粘附,可以在超疏水表面上實(shí)現均勻的圓形液滴鋪展和高分辨率噴墨打印圖案,高速撞擊后不會(huì )濺出或反彈。在撞擊過(guò)程中,活性低聚表面活性劑分子聚集成動(dòng)態(tài)的蠕蟲(chóng)狀膠束網(wǎng)絡(luò ),這些膠束網(wǎng)絡(luò )通過(guò)與表面微/納米結構纏繞在一起而堵塞在固液界面處以固定接觸線(xiàn)并堵塞在擴散外圍以保持均勻擴散的層狀形狀。這種高速撞擊液滴的高效均勻擴散為控制液滴撞擊動(dòng)力學(xué)和實(shí)現高分辨率打印開(kāi)辟了一條有希望的途徑。
圖1.高速液滴撞擊超疏水表面的動(dòng)態(tài)行為。a)掃描電子顯微鏡(SEM)揭示了表面的微觀(guān)結構。插圖:水接觸角為161.3±1.1°,確保超疏水性。b–e)表面活性劑的分子結構。f)撞擊超疏水表面的水滴出現飛濺和反彈。g–j)分別含有SDS、N2C3/SDS、三胺/SDS和12-3-12-3-12添加劑的水滴在超疏水表面上的撞擊動(dòng)力學(xué)的側面和仰視圖。g,h)含有SDS或N2C3/SDS添加劑的液滴抑制了反彈,但仍會(huì )產(chǎn)生飛濺或后退破碎。i)含有三胺/SDS的液滴一旦與基材接觸就會(huì )形成穩定的周邊邊緣,隨后完全沉積在超疏水表面上而不會(huì )發(fā)生任何飛濺或碎裂。完全均勻的潤濕膜在達到最大擴散面積后保持不變。j)合成低聚表面活性劑12-3-12-3-12添加劑對水滴的影響影響不大。濺射和反彈仍然會(huì )發(fā)生。箭頭的長(cháng)度表示擴散或反彈速度的變化。
圖2.撞擊結果的物理化學(xué)性質(zhì)和相圖。a,b)SDS和三胺/SDS聚集狀態(tài)的示意圖和低溫透射電鏡圖像。a)單獨的SDS形成小的球形膠束,用虛線(xiàn)矩形突出顯示。b)加入三胺后,三胺/SDS形成長(cháng)而密集的纏結線(xiàn)性膠束。c,d)在不同摩爾比R和摩爾濃度CSDS下三胺/SDS的粘度和聚集長(cháng)度。在臨界摩爾比或摩爾濃度之后,膠束伸長(cháng)并纏結成網(wǎng)絡(luò )結構,導致粘度急劇增加。e,f)不同R和CSDS下三胺/SDS的動(dòng)態(tài)表面張力(DST)曲線(xiàn)。隨著(zhù)R和CSDS的增加,初始和平衡表面張力均顯著(zhù)降低。g,h)不同We數下三胺/SDS液滴撞擊超疏水表面的動(dòng)態(tài)行為相圖。在高We下,含有三胺/SDS添加劑的液滴只有在特定的摩爾比(0.45–0.50)和特定的摩爾濃度(>20.0×10?3 m)下才能完全沉積在超疏水表面上。
圖3.活性低聚表面活性劑高速撞擊超疏水表面后均勻鋪展的示意圖。a、b)液滴包含三維纏結的蠕蟲(chóng)狀膠束網(wǎng)絡(luò )。c)SDS、三胺、蠕蟲(chóng)狀膠束和具有微/納米結構的超疏水表面的示意圖。d–h)表面活性劑分子快速擴散到新形成的界面,并緊密堆積在水-空氣界面。蠕蟲(chóng)狀膠束被迫伸展以固定水。在快速擴散過(guò)程中,擴散邊緣穩定且均勻。h)蠕蟲(chóng)狀膠束的密集網(wǎng)絡(luò )纏繞著(zhù)基底的微納米結構,三胺/SDS液滴撞擊后的低溫掃描電鏡圖像支持了這一觀(guān)點(diǎn),其中較大的圖像顯示了較小圖像底部的網(wǎng)絡(luò )。f)表面活性劑分子與基質(zhì)具有很強的相互作用,蠕蟲(chóng)狀膠束網(wǎng)絡(luò )與基質(zhì)的微/納米結構纏繞在一起。i–m)在最終平衡狀態(tài)下,致密的蠕蟲(chóng)狀膠束存在于擴散外圍并與微/納米結構纏繞在一起。左欄中所有液滴的比例尺均為1毫米。