超疏水表面材料具有防水、防污、可减少流体的粘滞等优良特性,是目前功能材料研究的---之一一。超疏水性物质,具有极难被水沾湿的表面,其水在其表面的接触角超过150°,滑动角小于20°。超疏水表面一般可以通过两类技术路线来制备:--类是在低表面能的疏水材料表面上构建微米纳米级粗糙结构;另外一类是用低表面能物质在微米-纳米级粗糙结构上进行修饰处理。从制备方法来说,主要有蒸汽---相分离法、模板印刷法、电纺法、溶胶-凝胶法、模板挤压法、激光和等离子体刻蚀法、拉伸法、腐蚀法以及其他方法。
在化学里,疏水性指的是一个分子(疏水物)与水互相排斥的物理性质。举例来说,疏水性分子包含有烷烃、油、脂肪和多数含有油脂的物质。
疏水性通常也可以称为亲脂性,但这两个词并不全然是同义的。即使大多数的疏水物通常也是亲脂性的,但还是有例外,玻璃亲水处理,如硅橡胶和碳---合物(fluorocarbon)。
性质理论根据热力学的理论,物质会寻求存在于能量的状态,亲水处理,而氢键便是个可以减少化学能的办法。水是极性物质,并因此可以在内部形成氢键,硅胶亲水处理,这使得它有许多独别的性质。但是,因为疏水物不是电子极化性的,它们无法形成氢键,所以水会对疏水物产生排斥,而使水本身可以互相形成氢键。
这即是导致疏水作用(这名称并不正确,因为能量作用是来自亲水性的分子)的疏水效应,因此两个不相溶的相态(亲水性对疏水性)将会变化成使其界面的面积时的状态。此一效应可以在相分离的现象中被观察到。
氧等离子体处理后的pdms,其表面引入了亲水性质的-oh基团,并代替了-ch基团,涂层亲水处理,从而使pdms表面表现出极强的亲水性质。同样,由于硅基底通过处理,表面含有大量si-o键,在氧等离子体处理的过程中,si-o键被打断,从而在表面形成大量的si悬挂键,通过吸收空气中-oh,形成了si-oh键。将处理后的pdms与硅表---贴合,两表面的si-oh之间发生如下反应:2si-ohsi-o-si+2h2o。在硅基底与pdms之间形成了牢固的si-o键结合,从而完成了二者间不可逆键合。
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