制备超疏水涂层的全新策略
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
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
在全球电子产品普及的今天,每年电子产品出货量就达到几十亿部,每年电子产品因进水而报废的达到了70%,那么,市场上有没有什么产品能防止手机进水呢?互创鑫纳米研发的纳米防水涂层液就是一款高性能的防水产品。 当你把纳
作者单位:西北工业大学航海学院作者简介:任刘珍,女,博士生,主要从事流动减阻与流动控制研究。基金项目:国家自然科学基金项目(51679203);基础前沿项目(JCKY2018*****18);国防科技工业海洋防务技术创新中心创新基金资助
在主题报告会上,首届川渝科技学术大会优秀论文一等奖获奖作者、电子科技大学教授邓旭作了题为“固/液界面功能材料稳定性研究”的主题报告。该成果创新的设计思路和通用的制造策略展示了固/液界面功能材料非凡的应用潜
【摘要】:凝露是一种常见自然现象,却给生产和生活带来诸多不便,比如严重影响到电气设备的正常运行和电力系统安全.针对凝露对电器设备等的危害及传统防凝露措施的局限性,本研究介绍近几年发展起来的一种超疏水表面防凝
研究背景超疏水性表面一般是指与水的接触角大于150°,而滚动角小于10°的表面,具有独特的拒水性和自清洁性能,潜在应用范围可以从小型非润湿微/纳米电子到大型自清洁建筑产品。目前制备人工超疏水表面是通过各种技术来控