粉體行業在線展覽
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針對這些問題,田東亮副教授課題組提出了一種通過調整各向異性微結構的排列方式控制液體傳輸方向的策略,并通過溫度響應材料修飾實現了表面液體浸潤方向動態調控,同時揭示了其作用機理。 該課題組制備了一種涂覆著疏水性PMMA膜的各向異性V陣列(PMMA-VPM),與親水性PVA膜相比,疏水性PMMA膜可以增強V陣列的各向異性潤濕和穩定性。通過改變V陣列的排列參數:平行和交錯結構,可以在+X或-X方向上對液滴進行定向可控的浸潤(圖1)。 圖1. 各向異性的V陣列(VPM)表面對液滴的定向浸潤。(a) 涂覆PMMA膜和PVA膜的VPM表面制備示意圖。(b-i) 不同結構VPM表面的浸潤行為:(b-e)平行結構和(f-i)交錯結構的示意圖、SEM圖像、涂覆PMMA膜和涂覆PVA膜的接觸角(CA)照片。 在PMMA-VPM表面進一步加入溫度響應分子PNIPAAm,構建了溫度響應VPM(PMMA/PNIPAAm/TiO2-VPM)表面。通過改變溫度成功控制了浸潤方向:液滴在15℃時(T 圖2. 溫度響應VPM(PMMA/PNIPAAm/TiO2-VPM)表面對液滴的可控浸潤。不同溫度下,溫度響應VPM表面的(a, b)SEM圖、(c,d)示意圖及CA照片。表明液滴在15℃時是親水的雙向浸潤,在55℃時是疏水的單向浸潤。 圖3. 不同溫度下,溫度響應VPM表面的動態浸潤行為。(a,b)平行結構。(c,d)交錯結構。當55℃時, 液體在(a)平行和(c)交錯結構VPM表面呈現方向相反的各向異性潤濕。當15℃時,液體在(b)平行和(d)交錯結構的VPM表面都呈現各向同性潤濕。 圖4. 溫度響應VPM表面在微流體通道中的定向液體輸運。(a,b) 平行結構。液體在55℃時沿+X方向單向輸運,在15℃時變為雙向輸運。(c,d) 交錯結構。液體在55℃時沿-X方向單向輸運,在15℃時變為雙向輸運。結果表明,當VPM表面以不同方式排列,T 樣品臺尺寸:2 x 3 in (51 x 76mm) 樣品尺寸:可達到12 in (300mm) deep x unlimited 接觸角范圍:0-- 180° 接觸角分辨率:0.1° 接觸角精度:+/- 0.10° 攝像機:GigE Interface, 210 fps 背光設置:可變光纖照明 樣品臺:高精度3維樣品臺 儀器尺寸:19 x 20 x 10 in (480x500x250mm) 儀器重量:55 lbs / 25 kg(不包括電源) 電源:110或220 VAC 耗材:光纖燈100-00-FOB 包含: 1. 自動分配系統 2. 振蕩器 3. 自動傾斜裝置 4. 環境試驗室/溫度控制器 5. 珀爾帖效應環境室 6. 光學頭頂成象儀 7. 環境測試固定裝置接觸角度的測量超出了單個行業、學科或應用的范圍。事實上,可以說,每一個企業、每一個產品,以及與現實世界相關的每一項創新,都取決于材料的潤濕特性,無論是直接還是切線。奇怪的是,盡管它在世界上無處不在,接觸角度并不是一個家庭術語。事實上,大多數人從來沒有聽說過它,不明白為什么它是重要的,并很少理解為什么人們要如此精確地測量它。而ramé-hart 接觸角儀幾乎能滿足您的所有需求。
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北航田東亮課題組《ACS Nano》:在溫度響應各向異性陣列表面控制液體傳輸方向上取得新進展
該研究重要意義在于,在排列方式可調的溫度響應VPM表面,實現了可切換方向的液體輸運。結果表明,通過改變V陣列的結構參數,可以控制液滴的浸潤方向(+X或-X方向)。同時還可以通過調整溫度來控制液滴的單向和雙向輸運(+X/-X和±X方向)。這項工作在機械工程領域,如在非動力輸送系統、自動潤滑、生命流體醫療器械等微流控設備中具有廣闊的應用前景。
以上相關成果發表在ACS NANO (10.1021/acsnano.9b09137)上。論文的 DI一作者為北京航空航天大學化學學院博士生張秋雅,通訊作者為田東亮副教授。
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