新技术将普通金属变成超级材料

纽约罗切斯特大学的研究者们用飞秒激光脉冲轰击普通金属而研发出了一种非同寻常的新型表面材料,它可以有效地吸收光能、防水以及自我净化。这种多功能材料可用来制造高耐用、低保养的太阳能集热器和太阳能传感器。 “这是首次使用激光制造出的多功能金属表面材料,该材料具有超疏水(防水)、 自我净化以及高吸收等多重功能。”郭春雷说,他是罗切斯特大学光学院的物理学家,与他在罗切斯特大学的同事Anatoliy Vorobyev共同研发出了该新型材料。研究者们在美国物理联合会出版的《应用物理杂志》(Journal of Applied Physics)中详述了用了激光刻蚀技术制作出该材料的过程。 郭春雷认为,提升材料的光吸收能力会使那些需要收集光能的科技受益,比如太阳能传感器和太阳能器件;而超疏水性则可以使材料的表面防锈、防冰和防生物污损。所有这些特点都会提高器件的耐用性,使之更容易保养。超疏水性还有利于材料表面自我净化,因为不渗透的......阅读全文

plasma等离子清洗机处理材料表面亲水性原理

 为了更好的告诉大家等离子清洗机为什么能使材料表面具有亲水性,首先我们大致的来了解下亲水性,以下是百度百科对于亲水性的一些基本解释。  亲水性“英文释义:hydrophilic property;hydrophilicity,通俗解释为,对水有较大的亲和能力,可以吸引水分子,或易溶解于水。  亲水性

亲水性材料介绍

亲水绵亲水绵材料是一种安全环保材料,它手感柔软且具有良好的支撑效果、高度透气、良好的吸湿防潮性及低温不变硬的优越特性。亲水性纤维亲水性纤维是指具有吸收液相水分和气相水分性质的纤维。所谓纤维的亲水性,一般是指纤维吸收水分的能力。人体皮肤表面分泌的水分有两种形式,即气态的湿气和液态的汗水,因此,习惯上将

水性无机高温材料

  绝缘漆陶瓷涂层采用高温溶液,水性无机高温材料,涂料陶瓷涂层采用纯无机聚合物高温溶液,颜料采用高电阻无机晶体材料精加工而成。绝缘涂料陶瓷涂层可长时间在1700℃下工作,体积电阻率大于1016Ωm,介电强度(击穿强度),大于104KV/m。 

疏水性表面流动减阻特性

摘要:利用飞秒激光在Si表面刻蚀具有不同宽度和深度的微槽形貌,经过硅烷化处理后,通过测量接触角和流变特性试验研究其疏水性与流动减阻特性关系。试验结果表明:接触角越大即疏水性愈强,减阻效果愈显著。因此,利用激光刻蚀表面方法可以在一定程度上调控固体表面的疏水性进而控制减阻特性。关键词:激光刻蚀 流变特性

疏水性表面流动减阻特性的试验

摘要:利用飞秒激光在Si表面刻蚀具有不同宽度和深度的微槽形貌,经过硅烷化处理后,通过测量接触角和流变特性试验研究其疏水性与流动减阻特性关系。试验结果表明:接触角越大即疏水性愈强,减阻效果愈显著。因此,利用激光刻蚀表面方法可以在一定程度上调控固体表面的疏水性进而控制减阻特性。关键词:激光刻蚀 流变特性

河北设立水性涂料及水性材料工程技术研究中心

投资1500余万元 河北设立水性涂料及水性材料工程技术研究中心  河北晨阳工贸集团有限公司申报的河北省水性涂料及水性材料工程技术研究中心日前顺利通过了河北省科技厅、省财政厅、省发改委组织的专家论证,被纳入省级工程技术研究中心管理序列。  河北晨阳工贸集团有限公司是集科、工、贸为一

水性脱模剂基础材料有什么

  水性脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。水性脱模剂大致分类为有机硅脱模剂、蜡性脱模剂、有机氟脱模剂。  水性脱模剂具备优势:  1、水性高分子复合配方环保产品;  2、无毒、无味、不燃、使用方便;  3、具有优异的隔离性能、易拆模;  4、成膜迅速、耐水冲刷保护模板;  5、表面清洁、平

ESMA-揭秘材料表面

电子探针显微分析是一种在材料表面几微米范围内的微区分析方法,它是一种显微结构的分析,能将微区化学成分与显微结构结合起来。采用该方法分析元素范围广泛、定量准确且不损坏试样。来自德国联邦材料研究与审核机构(BAM)的Vasile-Dan Hodoroaba博士介绍了ESMA 法在材料表面分析方

材料表面分析技术综述

材料表面分析技术是通过分析探束或探针与材料表面发生作用产生的许多信息而研究表面的。主要分为表面形貌分析、表面组分分析和表面结构分析等几大部分,其中表面形貌分析技术有扫描电镜、透射电镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜等;表面组分分析技术主要有俄歇电子能谱、光电子能谱、二次离子质谱、电子探针显微分析、离子

锂电胶粘剂水性聚氨酯制备的材料介绍

  1、扩链剂  水性聚氨酯制备中常常使用扩链剂,可引入离子基团的亲水性扩链剂有多种。除了这类特种扩链剂外,还经常使用1,4-丁二醇、乙二醇、一缩二乙二醇、己二醇、乙二胺、二乙烯三胺等扩链剂。由于胺与二异氰酸酯的反应活性比水高,可将二胺扩链剂混合于水中或制成酮亚胺,在乳化分散的同时进行扩链反应  2

超疏水仿生材料表面

由于超疏水材料,特别是表面改性后仿生材料(仿荷叶超疏水或仿壁虎钢毛结构超亲水材料)的接触角的表征因结构的特殊性,测试起来特别困难。现有的理论通常基于Wenzel和Cassie模型。这些理论为我们的分析奠定了一定的基础,而实际应用于本征接触角的表征计算时难度相当大。有一些科研人员力图通过分析表面粗糙度

我国首建水性涂装领域纳米材料实验室

  9月1日,中科院过程工程研究所在河北保定市徐水县与晨阳集团签署战略合作协议,合作组建“纳米功能材料联合实验室”。   根据合作协议,双方将以“纳米复合水性涂料”为合作切入点,具体合作技术内容主要有纳米水性易清洁内墙系列涂料、纳米水性易清洁外墙系列涂料、水性反射隔热户外涂料、纳米水性防水涂料、纳

关于锂电池材料水性粘结剂的介绍

  目前正极材料主要使用PVDF做粘结剂,用有机溶剂进行溶解。负极的粘结剂体系中有SBR、CMC、含氟烯烃聚合物等,也会用到有机溶剂。在电极片制作过程中,需要将有机溶剂烘干挥发,这既污染环境,又危害员工健康。干燥蒸发的溶剂需用特殊的冷冻设备收集并加以处理,且含氟聚合物及其溶剂价格昂贵,增加了锂电池的

亲水性色谱柱具有适度的疏水性和亲水性

亲水性色谱柱是硅胶基质的体积排阻色谱柱,也称为“球状蛋白亲水改性硅胶柱”,是中国药典中检测头孢类抗生素中β内酯类聚合物的指定色谱柱。其色谱填料为高纯度、具有良好稳定性的硅胶微球表面键合亲水性聚合物。本公司采用特殊的表面修饰技术,确保了该填料具有良好的稳定性和批与批之间的重现性。  亲水性色谱柱具有适

特殊纹理可减少液滴与材料接触时间-提高防水性

  据美国麻省理工学院网站11月21日报道,该校科学家参与的一项研究发现,在材料表面增加一些特殊纹理可将液滴与材料表面接触的时间减少40%,能大幅提升材料的防水防冻性能。相关论文发表在《自然》杂志上。   论文共同作者、麻省理工学院机械工程系副教授克里帕·瓦拉纳西说,液滴和物体表面接触的时间非常重

超疏水材料表面水滴运动方式破解

  水滴在超疏水表面被弹开的瞬间。  “在高度防水的超疏水材料表面,水滴会在压力的作用下,像玩蹦床一样快速自发弹走。”日前,瑞士科学家借助高速成像技术,破解了水滴在超疏水材料表面的运动方式。该研究有望在航空、汽车制造以及生物医学等领域获得应用,让不结冰的机翼、不沾灰的汽车以及不凝露的玻璃成为现实。相

锂电材料铝箔按表面状态分类介绍

  铝箔按表面状态可分为一面光铝箔和两面光铝箔。  ①单面光铝箔:双合轧制的铝箔,分卷后一面光亮, —面发乌,这样的铝箔称为一面光铝箔。一面光铝箔的厚度通常不超过0.025mm。  ②双面光铝箔:单张轧制的铝箔,两面和轧辊接触,铝箔的两面因轧辊表面粗糙度不同又分为镜面二面光铝箔和普通二面光铝箔。二面

如何判断探针与材料表面的距离

通过测量悬臂的翘曲度,可以判断探针与材料表面的距离翘曲度的测量,也挺有意思,用一束激光入射到悬臂前端的一个固定位置,调整激光器/悬臂/探测器的位置与角度,使得无翘曲时反射光在探测器中心悬臂由于斥力产生翘曲,反射光的中心点偏离探测器中心,通过计算偏移量就可以反推翘曲度,探测器偏移量对翘曲产生千倍左右的

硅碳材料改性之表面包覆!

针对硅导电性差、电化学反应中体积变化大以及形成的SEI膜不稳定等缺点,科研人员提出用碳材料对纳米硅进行改性(即制备纳米硅/碳复合材料(Nano-Si/C))以取得综合优异的电化学性能。表面包覆包覆是纳米材料改性中用得最多的方法之一。在电化学反应过程中,均匀稳定的SEI容易在碳材料外表面形成,较难在S

硅碳材料改性之表面包覆!

针对硅导电性差、电化学反应中体积变化大以及形成的SEI膜不稳定等缺点,科研人员提出用碳材料对纳米硅进行改性(即制备纳米硅/碳复合材料(Nano-Si/C))以取得综合优异的电化学性能。表面包覆包覆是纳米材料改性中用得最多的方法之一。在电化学反应过程中,均匀稳定的SEI容易在碳材料外表面形成,较难在S

材料比表面与孔径怎么分析数据

1)先做一个N2吸附测试,得到吸附等温线;然后用不同的计算模型分析表面积和孔径分布;2)比表面积可以看BET数据或langmuir数据,大部分人喜欢用BET数据;3)孔径分布可以参考DFT、HK或BJH数据,这个由材料的孔径确定。微孔材料一般参考DFT或HK数据,介孔材料一般参考DFT或BJH数据;

PP滤芯是属于亲水性还是疏水性

天然的PP材质是疏水的。但是现在有很多方式可以对PP材料进行改性,使其具有亲水性。详细最好是咨询你们滤芯的供应商。或者滴一滴水在滤芯膜表面,如果是疏水性PP,水滴在膜表面,若是亲水性PP水滴会在膜吸收。

接触角的应用(一)亲水性疏水性憎水性清洁度测试

 1.露台雨伞和雨篷的制造商使用接触角计测量产品中使用的织物和纺织品在经过抑制润湿的涂层处理后的润湿性能。其目的是获得尽可能高的接触角-通常在疏水范围内,但超疏水性更好。我们的目标是生产能够抵御雨水而不是吸收雨水的露台设备。这样可以防止织物弄脏;它使产品更轻(减少对支架的压力);它还增加了一种自清洁

锂电池水性胶粘剂水性聚氨酯以亲水性基团的性质分类

  根据聚氨酯分子侧链或主链上是否含有离子基团,即是否属离子键聚合物(离聚物),水性聚氨酯可分为阴离子型、阳离子型、非离子型。含阴、阳离子的水性聚氨酯又称为离聚物型水性聚氨酯。  (1)阴离子型水性聚氨酯又可细分为磺酸型、羧酸型,以侧链含离子基团的居多。大多数水性聚氨酯以含羧基扩链剂或含磺酸盐扩链剂

宁波材料所晶体硅电池表面钝化及表面减反研究获进展

  在晶体硅太阳能电池应用中,有效的表面钝化可以极大地降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率。与此同时,有效的电池限光结构可以提高入射光在电池内部的光程,提高电池对入射光的吸收率。通常的方法是晶体硅表面的绒面结构,结合前表面的氮化硅减反层来实现。对于传统的丝网印

共聚焦显微镜分析表面复杂材料的三维表面结构

优化新的表面和产品的功能特性        发现材料的结构如何影响它的属性和行为是材料科学的目的。表面的高分辨率分析,确定相关参数,如粗糙度、反射、发挥重要作用的摩擦学性能和表面质量。NanoFocus共聚焦显微镜测量系统保证了符合国际标准的不同测量任务和所有材料。定义的规格和工艺优化。这意味着成本

美国新的材料表面设计“以冰除霜”

  美国弗吉尼亚理工大学一个研究团队日前宣布,开发出世界上首款被动除霜的材料表面设计工艺,其基本原理是“以冰除霜”。  弗吉尼亚理工大学研究人员在铝材表面上制造出许多微型隆起的槽,低温条件下将水注入其中可以形成“冰条纹”。“冰条纹”能吸附附近空气中的水分,使“冰条纹”周边的铝材表面保持干燥,霜就无法

太赫兹信息超材料与超表面-(二)

4 太赫兹数字编码超材料随着编码超材料的发展,在太赫兹领域,各向异性编码超表面[12]、张量编码超表面[13]、频率编码超表面[14]以及编码超表面的数字卷积运算[15]等理论被提出,并由此得到了低雷达散射截面、波束空间搬移、异常折射、贝塞尔波束等现象。下面将以基于编码超材料的低雷达散射截面(RCS

太赫兹信息超材料与超表面-(一)

刘峻峰, 刘硕, 傅晓建, 崔铁军    摘要:该文对信息超材料,包括数字超材料、编码超材料、以及可编程超材料的研究进展及其在太赫兹领域的应用进行了综述,从原理分析、数值仿真、样品制备、实际应用等多个角度介绍了信息超材料对电磁波全面而灵活的调控能力,着重探讨了编码超材料在太赫兹领域的发展以及应用,最

锂电的水性胶粘剂材料聚四氟乙烯简介

  聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE),俗称“塑料王”,是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。 白色蜡状、半透明、耐热、耐寒性优良,可在-180~260ºC长期使用。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟