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学术评议

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2003-2020 全部
为您找到包含“superhydrophobic”的内容共40

薛朝华,张平,马建中,贾顺田

2014-12-10

对具有绒面和普通面的桃皮绒进行染色和疏水化处理,获得了稳定的彩色超疏水表面。利用纺织的编织物理粗糙结构,采用商用防水剂对基材进行处理即可使其具有超疏水性能。研究发现,织物的正反面超疏水性能的耐洗涤性和耐磨性能存在明显的差异。在对织物进行防水剂处理之前对织物进行传统的红外线染色,可获得彩色超疏水表面。

教育部科学技术研究重点项目(212171

陕西省重大科技创新专项资金计划( 2011ZKC05-7)

教育部高等学校博士点基金(20136125110003,20116125110002

教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-1042

国家自然科学基金(51372146

陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021

#纺织科学技术#

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王豫陇,郭波龙,陈愫文

2012-03-29

本文报道了一种在实际中可广泛应用的超疏水表面制备新方法。采用涂刷在基体表面得到聚糠醇/铜(PFA / Cu)涂层,并浸入到硬脂酸乙醇溶液中,从而在基体表面生成硬脂酸铜超疏水表面,并利用场发射扫描电子显微镜(FESEM),傅里叶变换红外光谱(FTIR),X射线粉末衍射(XRD),X射线光电子能谱(XPS)对其进行了表征。通过此方法,原来只能在铜基表面生成的超疏水表面也可以在不含铜元素的基体表面上形成。此项研究工作将为在不同基体表面大尺寸制备超疏水表面提供一种简单、通用的方法。

教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类课题(20100211120027

国家自然科学基金(No.21101082

兰州大学核科学与技术学院,兰州 730000,兰州大学核科学与技术学院,兰州 730000,兰州大学核科学与技术学院,兰州 730000

#材料科学#

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薛朝华,冶怡霖,马建中

2015-07-21

超疏水涂层具有防污、防水、自清洁的特性,被广泛应用到汽车、建筑、国防等领域。本文采用喷涂、刮涂、浸轧的方法将二氧化硅和聚二甲基硅氧烷(PDMS)的四氢呋喃溶液对山羊皮革表面进行处理。采用视频光学接触角测量仪测试皮革表面的水滴接触角,采用扫描电子显微镜对涂层表面的微观形貌和粗糙度进行表征,研究二氧化硅和PDMS的用量,以及涂层的构筑方法对皮革表面润湿性能的影响规律。结果表明,采用喷涂法并控制PDMS浓度和二氧化硅用量可使制备的皮革表面具有优良的超疏水性能,其接触角高达155°.

教育部高等学校博士点基金(20136125110003,20116125110002

教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-1042

国家自然科学基金(51372146

陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021

#化学工程#

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董小宁,卞凤玲,张俊彦,程锦春

2008-04-08

本文通过化学刻蚀铝片, 再利用旋涂法在铝片表面旋涂一层4-乙烯基苯并环丁烯和2,3,4,5,6-五氟苯乙烯无规共聚物制得超疏水聚合物薄膜. 聚合物薄膜的接触角达到156°, 薄膜热交联以后, 经过聚合物溶液甲苯浸泡1个月, 依然保持超疏水性能。

国家自然科学基金(20673131

兰州大学化学化工学院,兰州大学化学化工学院,中科院兰州化学物理研究所国家润滑重点实验室,中科院兰州化学物理研究所国家润滑重点实验室

#材料科学#

本文收录在《中国科技论文在线精品论文》收录于2008年11月第1卷第14期

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刘盛友,刘长松

2017-09-05

利用新型低成本Al2O3溶胶在铝基底上制备出具有超疏水特性的Al2O3薄膜。利用接触角测量仪分别测量了样品对酸性溶液、碱性溶液和盐溶液的静态接触角和滚动角。利用电化学工作站对其腐蚀防护性能进行测试。通过测量试样在酸性溶液、碱性溶液和盐溶液中浸泡不同时间后的电化学阻抗、Tafel曲线。发现制备的铝基Al2O3超疏水薄膜对三种溶液都有良好的排斥性。在3种溶液中浸泡48h后Al2O3薄膜依然保持着对酸性溶液99.27%,对碱性溶液99.70%,对3.5%NaCl溶液98.65%的缓蚀率,对铝基体有明显的腐蚀保护作用。

青岛理工大学机械学院,青岛 266520,青岛理工大学机械学院,青岛 266520

#材料科学#

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薛朝华,李梦瑶

2016-11-22

皮革制品长期放置于潮湿的环境中,会因吸收空气中的水而引起变形或遭到细菌侵蚀。因此,对皮革制品进行超疏水化改性具有重要的意义。采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)对绒面革改性,进行超疏水表面的构筑。采用扫描电子显微镜对处理前后绒面革的微观形貌和粗糙度进行表征;通过视频光学接触角测量仪测试绒面革表面的润湿性能;对改性前后绒面革的透水汽性、断裂强力、断裂伸长率进行测试。研究PDMS的浓度、浸渍时间对绒面革超疏水性的影响,并通过考察物理摩擦作用对超疏水绒面革稳定性的影响。测试结果表明,改性后的绒面革表面的疏水性得到了显著提高,且经8000次的机械摩擦后仍具有超疏水性。

教育部高等学校博士点基金(20136125110003

国家自然科学基金(51372146

陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021,陕西科技大学资源与环境学院,西安 710021

#材料科学#

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WANG Chengyu,WANG Shuliang,LIU Changyu,LI Jian

The superhydrophobic spherical-like α-FeOOH films on the wood surface was obtained from ferric

2012-01-17

College of Materials Science and Engineering,Northeast Forestry University,Harbin, P. R. China 150040,College of Materials Science and Engineering,Northeast Forestry University,Harbin, P. R. China 150040,College of Materials Science and Engineering,Northeast Forestry University,Harbin, P. R. China 150040,College of Materials Science and Engineering,Northeast Forestry University,Harbin, P. R. China 150040

#Forestry#

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钱红雪,何少剑,林俊

2013-09-03

本文将全氟辛基三乙氧基硅烷(FAS)改性的二氧化硅纳米颗粒与有机蒙脱土(OMMT)混合制成溶胶,采用浸渍提拉法制备具备超疏水性能的复合涂层,研究了二氧化硅/OMMT不同配比对涂层疏水性能的影响。结果表明复合涂层的静态接触角随二氧化硅/OMMT质量比的增加而增大,滚动角随二氧化硅/OMMT质量比的增加而减小。通过扫描电子显微镜(SEM)观察涂层表面微观结构,发现超疏水涂层表面具有微纳米复合结构,结合FAS改性二氧化硅的低表面能,赋予了复合涂层优良的超疏水性能。

学校博士学科点专项科研基金资助课题(No.20100036120006

华北电力大学可再生能源学院,北京 102206,华北电力大学可再生能源学院,北京 102206,华北电力大学可再生能源学院,北京 102206

#化学#

本文收录在中国科技论文,2013,8(12):1239-1242.

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付永强,刘长松,张德健

2014-10-20

本文采用简单的化学刻蚀和表面改性相结合的方法制备出Al基超疏水表面。通过氯化铜的水溶液对Al基表面进行刻蚀,使Al基表面具备了粗糙的微细结构,随后用硬脂酸对表面进行改性处理,得到疏水表面,接触角可达到147 。简要概述了刻蚀的基本过程和反应机制,阐述了浓度,反应时间对表面微观形貌的影响。

青岛理工大学机械工程学院,青岛 266033,青岛理工大学机械工程学院,青岛 266033,青岛理工大学机械工程学院,青岛 266033

#材料科学#

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HU Yawei,HUANG Siya,LIU Shan,PAN Wei

A superhydrophobic TiO2 film with water contact angle greater than 170 on Hastelloy substrate was

2012-04-18

Specialized Research Fund for the Doctoral Program of High Education(No. 20116125120004

National Natural Science Foundation of China (No. 50572042

State Key Laboratory of New Ceramics and Fine Processing, Tsinghua University, Beijing 100084, College of Chemistry and Chemical Engineering, Shaanxi University of Science and Technology, Xi’an, Shaanxi 710021, P. R. China,State Key Laboratory of New Ceramics and Fine Processing, Tsinghua University, Beijing 100084, PR China,State Key Laboratory of New Ceramics and Fine Processing, Tsinghua University, Beijing 100084, PR China

#Chemistry#

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