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特殊潤濕功能表面的理論、構筑與應用
來(lái)源:潘帥軍 瀏覽 509 次 發(fā)布時(shí)間:2022-11-02
潤濕現象是自然界普遍存在的重要界面現象,與我們的日常生活密不可分,具有重要的實(shí)際應用和科學(xué)研究?jì)r(jià)值。自1997年,Planta報道荷葉表面的自清潔特性以來(lái),具有特殊潤濕性的表面材料受到了廣泛的關(guān)注。材料表面的特殊潤濕性具體體現在表面對液體的極端排斥作用或極端親潤作用,衡量材料表面潤濕性的一個(gè)重要指標是液體的接觸角,接觸角大于150°的表面被稱(chēng)為超疏水表面或超疏油表面,接觸角接近于0°的表面被稱(chēng)為超親水表面或超親油表面,如果在一定外界刺激下材料表面的特殊潤濕性發(fā)生轉變,這類(lèi)表面又被稱(chēng)為潤濕響應性表面。
由于在抗污、自清潔、抗水霧、化學(xué)防護、隔熱抗冰、流體減阻、油水分離、微型制造、微流體調控等領(lǐng)域的巨大應用潛力,近年來(lái),科學(xué)工作者在自然生物表面潤濕特性的啟發(fā)下,開(kāi)發(fā)出了許多具有特殊潤濕功能的表面材料,極大推動(dòng)了表面科學(xué)的發(fā)展。然而,科學(xué)界在揭示表面潤濕性與結構內在關(guān)系方面還未形成統一的理論;在表面異質(zhì)潤濕性方面還沒(méi)有明確的實(shí)施途徑和潤濕機理;在表面極端潤濕性方面還未能實(shí)現對幾乎所有液體均具有排斥作用的超全疏表面。
著(zhù)眼于上述亟待解決的科學(xué)問(wèn)題,本論文首先從銀杏葉向陽(yáng)面和背陰面迥異的潤濕現象出發(fā),通過(guò)微觀(guān)結構分析以及仿生研究揭示銀杏葉表面的特殊潤濕性機制及其生態(tài)學(xué)依據;然后,通過(guò)數學(xué)建模和理論計算探討表面微觀(guān)結構和宏觀(guān)潤濕性的定量關(guān)系,并通過(guò)對響應性超疏水表面、反常超親水超疏油表面以及功能超全疏表面的研究,以系統的實(shí)驗數據驗證表面結構與潤濕性的理論關(guān)系;進(jìn)而深入探討特殊潤濕功能表面在自清潔、智能調控、油水分離、化學(xué)防護以及減阻運載等領(lǐng)域的應用前景。
本論文在此研究基礎上,首次建立了特殊潤濕功能表面的理論、構筑與應用的系統研究方法,取得了以下主要創(chuàng )新性研究成果:在仿生超疏水表面的研究方面,首次揭示了銀杏葉背陰面具有穩定的超疏水特性,這主要是由背陰面球形顆粒凸起的微觀(guān)形貌以及銀杏葉表面的蠟質(zhì)化學(xué)結構決定的;仿照銀杏葉背陰面特殊潤濕現象的結構機理,通過(guò)化學(xué)手段在人工表面上再現了與天然表面相匹敵的超疏水自清潔特性;此外,基于偶氮苯衍生物的光致異構現象,成功提出了超疏水表面的光致潤濕作用機理,并且還首次實(shí)現了表面超疏液和超親液兩種極端潤濕狀態(tài)之間的動(dòng)態(tài)、連續和循環(huán)的智能調控。
在結構與潤濕性理論研究方面,啟發(fā)于銀杏葉特異潤濕現象的結構機制,率先建立了宏觀(guān)粗糙表面的球形結構和纖維結構的微觀(guān)模型,并從液體接觸角、潤濕體系自由能、復合潤濕狀態(tài)的穩定性以及表面對空氣的容納能力等多個(gè)方面進(jìn)行了全面詳盡的理論推導,首次形成了一套對實(shí)際表面特殊潤濕現象進(jìn)行系統分析和表征的理論研究方法。在表面的化學(xué)異質(zhì)性研究方面,通過(guò)系統的表面功能設計和有效的潤濕性能控制,首次構筑了一種機械、化學(xué)以及熱穩定的反常超親水超疏油表面;近百種液體的潤濕性研究表明,這種反常表面不但對極性液體具有即時(shí)響應的選擇潤濕作用,而且對非極性有機液體還具有超強的抗潤濕作用,這種反常的表面潤濕特性在文獻報道中是獨一無(wú)二的;進(jìn)而結合表面元素分析,首次提出并成功驗證了反常表面的二元異質(zhì)性潤濕機理;在此基礎上,深入系統地研究了超親水超疏油表面的自清潔和油水分離應用,研究結果展示出這種反常表面具有非常廣闊的實(shí)際應用前景。
在探索表面抗潤濕性極限方面,首次詳細闡述了具有超低表面能的多級粗糙結構在超全疏表面的設計和開(kāi)發(fā)中的重要作用:利用靜電紡絲技術(shù)成功獲得了的一種有機無(wú)機雜化的低表面能多級粗糙性超全疏表面;研究表明,上百種不同物理性質(zhì)液體均具有超高的接觸角和超低的接觸角滯后,這種極致的抗潤濕作用不僅成功驗證了多級粗糙結構重要作用,還成功刷新了超全疏表面的抗潤濕性極限,這在文獻報道中也是獨一無(wú)二的;此外,還首次提出并驗證了這種具有完美抗液性超全疏表面的化學(xué)防護機制,系統展示了在表面自清潔、化學(xué)防護、流體表面運載等領(lǐng)域無(wú)可比擬的實(shí)際應用前景。
本論文所展示的這些實(shí)驗和理論研究成果,或將為涉及表面科學(xué)的各個(gè)學(xué)科如化學(xué)、生物、物理、材料、化工、環(huán)境、機械等技術(shù)領(lǐng)域提供新的研究思路、實(shí)驗參考以及理論指導,因此,具有重要的科學(xué)研究?jì)r(jià)值和巨大的實(shí)際應用空間。