专论综述|仿生超疏水木材表面微纳结构制备研究进展
目前,为缓解木材供需不足,实现劣材优用,解决木材吸湿吸水、尺寸变形、腐朽色变等问题,可拓宽木材的应用领域。在“生物启发下”,有学者将仿生超疏水概念引入到木材表界面改良领域,拓宽木材的附加应用功能。在仿生超疏
目前,为缓解木材供需不足,实现劣材优用,解决木材吸湿吸水、尺寸变形、腐朽色变等问题,可拓宽木材的应用领域。在“生物启发下”,有学者将仿生超疏水概念引入到木材表界面改良领域,拓宽木材的附加应用功能。在仿生超疏
水性超疏水涂层的制备、调控与应用的研究进展摘要 基于可持续发展和绿色环保的要求,以水替代有机挥发性溶剂的新型水性超疏水涂层逐渐成为研究热点,但是水性涂料的分散性及涂层的疏水稳定性、涂层性能等相关问题也随之
项目背景随着全球变暖的趋势演化,极地海冰不断消融,极地航道的开发、利用正逐渐从理想变为现实,且这一进程趋势正在加速。随着我国实力的增长,两极的权益会越来越重视,但冰区航行需要涂覆专门破冰漆的破冰船,而我国在
疏水涂料的理论模型液体在固体表面的润湿特性常用杨氏方程描述。液滴与固体表面的接触角大,润湿性差,其疏液体性强;反之则亲液体性强。固体表面的疏水性与其表面能密切相关。固体表面能低,静态水接触角大,当水接触角大
在《科学》的一篇透视文章中,Aalto的研究人员呼吁对超疏水性材料(即防水材料)进行标准化测试。需要就统一的测试方法达成一致,以便在社区范围内比较已发布的结果。这将**促进超疏水材料的开发及其向商业产品的转移,例
第一作者:张立身通讯作者:于化忠第一单位:SimonFraserUniversity研究亮点:1.通过巧妙的控制反应合成了多级纳米\\微米粗糙结构。2.可以在多种不同的材料上达到超疏水效果。水接触角170度左右,滑动角低于1度,具有良好的
近日,电子科技大学基础与前沿研究院邓旭教授团队在国际期刊《ChemicalSocietyReviews》(IF=42.8)发表题为“Robustsuperhydrophobicity:mechanismsandstrategies”的长篇综述论文。电子科技大学自动化工程学院青年教师
众所周知、三防漆具有防潮、防盐雾、防霉的功能,那么如何测试它的防护效果呢?下面小编就从三个方面进行介绍。(一)、三防漆耐潮试验1、试验方法:采用40℃湿热交变试验法如下表:阶段温度(℃)相对湿度(%)时间(h)合计时间
近日,清华大学材料学院钟敏霖教授团队利用超快激光微纳制造结合化学氧化方法,制备出独特的三级微纳米结构超疏水表面,具有优异的超疏水稳定性和防结冰性能,其冰粘附强度最低为1.7kPa,是目前国际已报道的最低冰粘附强度
【论文链接】https://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c05494【作者单位】FudanUniversity【论文摘要】本文报道了具有超疏水性的水凝胶衍生的分层多孔碳(HDHPC)层被证明是锂空气电池的有效锂保护层,其可以抑制循环过程中