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Posted in | Materials Research

保存し、プロセス情報のための非水和性の表面の作成の第一歩

Published on June 16, 2012 at 6:43 AM

ニック Gilbert 著

数年のために、科学者はずっとロータス葉の疎水性性質を学ぶために方法を案出しています。 Aalto 大学によって指示されて、国際的な調査チームは水が付いている表面の情報のスクリプトを書き、表示することの新しい概念を解決しました。 空気の引っ掛けられた層の一義的な特性、および水で浸ったロータスベースの二重構成された水撃退の表面に対する効果は研究をサポートしました。

superhydrophobic 表面によりロータス葉の水repellency の性質を引き起こします。 顕微鏡の表面の構造の存在は水のエントリを除去します。 その結果、空気の薄層は水と表面の間で形作られます。 水で浸っている間、全体の表面は引っ掛けられた空気層カバーされます。

先生ロビン Ras、ノキアの研究所フィンランドの Aalto 大学でによって指示されておよびケンブリッジ大学の研究者小さい nanofilaments および 10 µm と同等の microposts の測定のような 2 個のサイズのスケールで構造を持っている表面を作成しました。 この二レベルの表面は 2 個のサイズのスケールと同じような 2 つのぬれる州にある空気層があることができます。 2 つの州の間の切替えをどちらかの州に空気層の変動のための水内の過剰または underpressure を生成するノズルを使用して局部的に達成することができます。

ただし、切替えている間空気層の形をしただけ変化があります; 固体表面は変わらずに残ります。 州間の対照に基づいて、形は表面の水中でスクリプトを書かれ、サンプルは水からそれから除去されます。 このデモンストレーションは執筆のトレースを持っていることなしで乾燥した表面を示します。

Aalto 大学の Tuukka Verho はノズルを使用して空気層を処理するための方法を開発しました。 彼は可逆切換えがピクセルによピクセル方法で正確に行うことができることを示しました。

PNAS で出版されて、 「階層的に構成された表面の superhydrophobic 州間の可逆切換え」とよばれる記事はこのプロジェクトの詳細な説明を与えます。

ソース: http://www.aalto.fi/

Last Update: 16. June 2012 07:28

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