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cyqdesign 2023-10-25 16:36

超防水表面可为光学带来新应用

芬兰阿尔托大学研究人员在最新一期《自然·化学》上发表了一篇论文,描述了一种使水滴从表面滑落的新机制。这一发现挑战了有关固体表面和水之间摩擦力的现有观点,并为在分子水平上研究液滴滑移性开辟了一条新途径。这项新技术可应用于多个领域,包括管道、光学、汽车和海运行业。 4?+K `  
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液体状分子层排斥水滴的艺术渲染图。
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类液表面是一种新型的防液滴表面,与传统方法相比,它具有许多技术优势。它们具有高度流动性的分子层,但通过共价键连接到基材上,使固体表面具有类似液体的品质。研究团队使用专门设计的反应器在硅表面创建了一层类似液体的分子层——自组装单分子层(SAM)。通过仔细调整反应器内的温度和水含量等条件,研究人员可微调单层覆盖的硅表面的面积。通过将反应器与椭偏仪集成,研究人员可观察SAM非凡的生长细节。 -O *_+8f  
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研究表明,当SAM覆盖率较低或较高时,表面会更加光滑,在低覆盖率时,硅表面是最普遍的成分,在高覆盖率时,SAM是最普遍的成分。 _X4Y1zh  
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在低覆盖率下,水会在表面形成一层薄膜,这通常被认为会增加摩擦力。但研究发现,水在SAM覆盖率较低的SAM分子之间自由流动,并从表面滑落。当SAM覆盖率较高时,水会停留在SAM顶部并同样容易滑落。只有在这两种状态之间,水才会黏附在SAM上并黏附在表面上。 3}H{4]*%_  
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事实证明,这种新方法非常有效,因为研究团队创造了世界上最光滑的液体表面。这一发现有望对任何需要防液滴表面的地方产生影响,涵盖了从日常生活到工业解决方案的数百个示例。 '8;bc@cE  
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研究人员表示,管道传热、除冰和防雾等都是潜在的用途。它还将有助于微流体技术,其中微小的液滴需要平稳地移动,有助于创建自清洁表面。
liulin666 2023-11-07 08:10
超防水表面可为光学带来新应用
tassy 2023-11-07 08:15
超防水表面的非凡光学细节。
phisfor 2023-11-07 08:18
超防水表面可为光学带来新应用
mmttxiaoxiao 2023-11-07 08:38
前沿研究,厉害了
雨后无文 2023-11-07 08:40
超防水表面
cufgr 2023-11-07 08:43
它们具有高度流动性的分子层,但通过共价键连接到基材上,使固体表面具有类似液体的品质
牛开心 2023-11-07 08:44
超防水表面有助于微流体技术,其中微小的液滴需要平稳地移动,有助于创建自清洁表面。
lan先生 2023-11-07 08:45
研究人员在硅表面创建了一层类似液体的分子层——自组装单分子层(SAM)
camelots 2023-11-07 08:45
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超防水表面可为光学带来新应用
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wmh1985 2023-11-07 08:50
在低覆盖率下,水会在表面形成一层薄膜,这通常被认为会增加摩擦力。但研究发现,水在SAM覆盖率较低的SAM分子之间自由流动,并从表面滑落。当SAM覆盖率较高时,水会停留在SAM顶部并同样容易滑落。只有在这两种状态之间,水才会黏附在SAM上并黏附在表面上。
churuiwei 2023-11-07 09:12
芬兰阿尔托大学研究人员在最新一期《自然·化学》上发表了一篇论文
杨森 2023-11-07 09:17
有助于微流体技术,其中微小的液滴需要平稳地移动,有助于创建自清洁表面
liu.wade 2023-11-07 09:21
超防水表面可为光学带来新应用
11yy 2023-11-07 09:52
创造了世界上最光滑的液体表面。这一发现有望对任何需要防液滴表面的地方产生影响,涵盖了从日常生活到工业解决方案的数百个示例。
sgsmta 2023-11-07 09:54
超防水概念出来了 z,aMbgt  
likaihit 2023-11-07 10:27
真个很厉害的
法师浩浩 2023-11-07 10:29
超防水表面可为光学带来新应用
redplum 2023-11-07 10:29
太厉害了
jabil 2023-11-07 11:43
Thanks for this information provided
chenming95 2023-11-07 13:27
超防水表面可为光学带来新应用
swy312 2023-11-07 14:08
研究人员表示,管道传热、除冰和防雾等都是潜在的用途。它还将有助于微流体技术,其中微小的液滴需要平稳地移动,有助于创建自清洁表面。
qyzyq37jason618 2023-11-07 18:27
研究表明,当SAM覆盖率较低或较高时,表面会更加光滑,在低覆盖率时,硅表面是最普遍的成分,在高覆盖率时,SAM是最普遍的成分。 M=raKb?F  
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在低覆盖率下,水会在表面形成一层薄膜,这通常被认为会增加摩擦力。但研究发现,水在SAM覆盖率较低的SAM分子之间自由流动,并从表面滑落。当SAM覆盖率较高时,水会停留在SAM顶部并同样容易滑落。只有在这两种状态之间,水才会黏附在SAM上并黏附在表面上。 vW &G\L  
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事实证明,这种新方法非常有效,因为研究团队创造了世界上最光滑的液体表面。这一发现有望对任何需要防液滴表面的地方产生影响,涵盖了从日常生活到工业解决方案的数百个示例。 #%[;v K  
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研究人员表示,管道传热、除冰和防雾等都是潜在的用途。它还将有助于微流体技术,其中微小的液滴需要平稳地移动,有助于创建自清洁表面。
jeremiahchou 2023-11-07 19:21
在低覆盖率下,水会在表面形成一层薄膜,这通常被认为会增加摩擦力。但研究发现,水在SAM覆盖率较低的SAM分子之间自由流动,并从表面滑落。当SAM覆盖率较高时,水会停留在SAM顶部并同样容易滑落。只有在这两种状态之间,水才会黏附在SAM上并黏附在表面上。
sac 2023-11-07 21:54
超防水表面
wangjin001x 2023-11-07 23:15
超防水表面可为光学带来新应用
谭健 2023-11-08 08:07
超防水表面可为光学带来新应用
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