合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 5μL樣品測表面張力?超微量天平如何破解納米材料研發困局
> Langmuir-Blodgett法制備環糊精單分子或多分子層膜
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測定(一)
> 熱毛細效應引起的表面張力梯度導致傾斜壁面上液膜干斑的出現(三)
> 電場處理水浮力、及與普通水的表面張力系數測定
> 混合型烷醇酰胺復雜組成對油/水界面張力的影響規律(二)
> 礦化度對含有氧丙烯鏈節和氧乙烯鏈節的表面活性劑的界面張力影響
> 瀝青質及其亞組分與烷基苯磺酸鈉水溶液在降低IFT中的協同機理(一)
> 便攜式表面張力儀和氣泡壓力法表面張力計介紹
> 助劑對乙基多殺菌素藥液在杧果葉片潤濕鋪展行為、表面張力的影響——摘要、材料與方法
推薦新聞Info
-
> 系列脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸鹽表面活性劑制備、溶解性、表面張力及界面張力測定(二)
> 系列脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸鹽表面活性劑制備、溶解性、表面張力及界面張力測定(一)
> 添加不同量阿維菌素Silwet 408對阿維菌素微乳劑藥液表面張力的影響——結果與分析、結論
> 添加不同量阿維菌素Silwet 408對阿維菌素微乳劑藥液表面張力的影響——摘要、材料與方法
> 新型均相微乳液型助排劑AO-4表/界面張力測定及室內評價——結果與討論、結論
> 新型均相微乳液型助排劑AO-4表/界面張力測定及室內評價——摘要、實驗部分
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動態表面張力測定(二)
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動態表面張力測定(一)
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過程、結構表征及界面張力測量——結果與討論、結論
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過程、結構表征及界面張力測量——實驗部分
中科院江雷及團隊提出鋪展概念及其表征方法
來源:中國科學院理化技術研究所 瀏覽 1857 次 發布時間:2022-06-20
近日,中國科學院院士、中科院理化技術研究所研究員江雷和研究員田野團隊在Accounts of Chemical Research上,以Bioinspired superspreading surfaces:from essential mechanism to application為題,發表綜述論文,系統提出了超鋪展概念及其表征方法,綜述了超鋪展表面的本質機理及研究進展,總結了超鋪展的應用領域,展望了領域內遺留的重大挑戰及發展方向。
根據1805年提出的楊氏方程,熱力學穩態接觸角被廣泛用于表征表面浸潤性,并根據其定義宏觀穩態接觸角小于5°的表面為超親液表面。但該表征方法在描述液體的動力學鋪展過程時,顯示出較大局限性。
江雷團隊過去已經對液體動態鋪展過程進行了研究,并將其應用于薄膜制備、分離、散熱等領域。研究中發現,表面的性質主要由液體的動力學動態鋪展速度主導,而不是熱力學上的超親性。在此基礎上,該綜述正式提出,在描述液體動力學鋪展過程時,應該使用超鋪展(Superspreading)這一概念,而不是經典的超親液概念(Superhydrophilic/Superlyophilic),并建議使用超鋪展時間(Superspreading time,ST,一滴液滴從接觸表面到完全鋪展至接觸角達到0°所需要的時間)或者鋪展半徑隨時間變化曲線(Superspreading Radius versus Spreading Time,SRST)來定量表征這些表面的動力學鋪展性質??蒲腥藛T傾向于使用體積為2μL的液滴,此時液體的尺寸小于其毛細長度,其主要動力學行為受表面張力驅動而忽略重力的影響。
文章介紹了經過億萬年進化后自然界中選擇留下的各種優異超鋪展表面,包括動物角膜、宣紙等。自然界中超鋪展表面的優異性能直接決定了其正常作用的發揮甚至其生理功能。這些自然表面均使用了微納復合的多尺度結構來實現超鋪展性能;從分子尺度的表面自組裝水分子結構引起的新的親疏水界線(65°)到納米結構和微觀結構在超鋪展過程中的宏觀各自作用,綜述了超鋪展本質機理研究的最新進展;進一步總結了常用的超鋪展表面制備方法、介紹了超鋪展表面的應用領域,提出了超鋪展體系,總結了該領域存在的挑戰。
超鋪展領域的研究處于起步階段,盡管近年來取得了快速發展,但仍存在大量問題:機理方面,表面水分子的結構與傳統熱力學中使用的固-氣、固-液表面張力的聯系仍十分模糊;如何從動力學角度理解納米結構對超鋪展閾值的影響成為難題。應用方面,超鋪展表面的長期穩定性仍成為瓶頸,尤其對于暴露在空氣中的表面;大面積超鋪展表面的制備成本較高,限制了其大規模應用。
圖1.超鋪展概念總覽
圖2.自然界中的超鋪展表面
圖3.超鋪展體系
圖4.新的親疏水界線
圖5.納米結構在超鋪展中的作用
圖6.微米結構在超鋪展中的作用
圖7.超鋪展表面用于薄膜制備