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公开(公告)号:CN105820749B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610200984.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: C09D183/04 , C09D127/12 , C09D7/61 , C03C17/34 , C23C22/63
Abstract: 本发明涉及一种微滴可自输运的楔形非均匀超浸润性表面及其制备方法。采用涂料喷涂或水热氧化法,在基片表面构建含有二氧化钛或氧化锌纳米材料的超疏水表面,并利用模板法,通过紫外光催化或氧等离子体选区改性,获得楔形超亲水区域,也可先利用模板法,获得楔形覆盖区,再利用涂料喷涂或水热氧化法,选区构建超疏水表面,从而获得楔形非均匀超浸润性表面。最后,再用聚乙烯醇对楔形区进一步改性,获得平滑超亲水楔形区凸起,从而使得微滴可在楔形区自发输运,无需外力驱动。通过模板的选区,可在超疏水表面获得阵列排布的楔形超亲水区,一次实现多个微滴的自驱运动,在强化冷凝传热或蒸发传热、雾气集水、微流体等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN105820749A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610200984.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: C09D183/04 , C09D127/12 , C09D7/12 , C03C17/34 , C23C22/63
CPC classification number: C09D183/04 , C03C17/009 , C03C17/34 , C03C2217/40 , C03C2217/70 , C03C2218/112 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K5/5415 , C08K2003/2241 , C08K2003/2296 , C08K2201/011 , C09D7/61 , C09D127/12 , C23C22/63
Abstract: 本发明涉及一种微滴可自输运的楔形非均匀超浸润性表面及其制备方法。采用涂料喷涂或水热氧化法,在基片表面构建含有二氧化钛或氧化锌纳米材料的超疏水表面,并利用模板法,通过紫外光催化或氧等离子体选区改性,获得楔形超亲水区域,也可先利用模板法,获得楔形覆盖区,再利用涂料喷涂或水热氧化法,选区构建超疏水表面,从而获得楔形非均匀超浸润性表面。最后,再用聚乙烯醇对楔形区进一步改性,获得平滑超亲水楔形区凸起,从而使得微滴可在楔形区自发输运,无需外力驱动。通过模板的选区,可在超疏水表面获得阵列排布的楔形超亲水区,一次实现多个微滴的自驱运动,在强化冷凝传热或蒸发传热、雾气集水、微流体等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN105776317B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610207076.0
申请日:2016-04-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种透明超疏水纳米阵列及其制备方法。首先采用旋涂或喷涂法,将氧化锌晶种溶胶涂敷在基片表面,获得均匀的纳米晶种层。接着,采用棉线竖直悬挂技术,控制好悬挂高度以及在KOH和Zn(NO3)2配制的低浓度生长液中的位置,即可获得透明纳米氧化锌阵列,进行氟化后还可构建优异的超疏水性。通过基片双面涂覆、烧结和生长技术,可在基片双面都获得透明超疏水纳米阵列。这种表面冷凝结露的液滴呈球状,尺寸小,极易合并弹跳,脱附率高,覆盖率低,显示出优异的抗结露效果,在建筑外墙玻璃、太阳能电池和汽车玻璃等产品有重要应用前景,也可为滴状冷凝、抗结霜、抗结冰等应用提供思路。
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公开(公告)号:CN105776317A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610207076.0
申请日:2016-04-05
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2004/03 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种透明超疏水纳米阵列及其制备方法。首先采用旋涂或喷涂法,将氧化锌晶种溶胶涂敷在基片表面,获得均匀的纳米晶种层。接着,采用棉线竖直悬挂技术,控制好悬挂高度以及在KOH和Zn(NO3)2配制的低浓度生长液中的位置,即可获得透明纳米氧化锌阵列,进行氟化后还可构建优异的超疏水性。通过基片双面涂覆、烧结和生长技术,可在基片双面都获得透明超疏水纳米阵列。这种表面冷凝结露的液滴呈球状,尺寸小,极易合并弹跳,脱附率高,覆盖率低,显示出优异的抗结露效果,在建筑外墙玻璃、太阳能电池和汽车玻璃等产品有重要应用前景,也可为滴状冷凝、抗结霜、抗结冰等应用提供思路。
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