气氛下用等离子处理LDPE 膜 ,然后再在 CF4气氛下用等离子处理 ,获得透明度高的超疏水LDPE 膜。但该类方法存在仪器昂贵、成本高、得到超疏水表面积有限等缺点。
7 拉伸法
通过拉伸聚四氟乙烯膜 Teflon 膜得到表面带有大量孔洞的纤维,从而获得超疏水膜。另外,在拉伸尼龙膜时证实,微观结构为三角形网状结构的尼龙膜具有超疏水特性 ,但双向拉伸后 ,尼龙膜由超疏水转变为超亲水 ,与水的接触角从 151. 2变为0° (图)
,这估计是三角形网状结构的尺寸在拉伸后发生变化造成的。拉伸法简单、成本低、可获得面积大的超疏水表面,值得更多的研究。
8 腐蚀法
使用低表面能物质修饰铝合金 ,得到具有超疏水性的金属表面。另外,对金属铜、锌表面进行化学腐蚀处理 ,也获得了具有超疏水性的金属表面。
另外,有些方法类似于腐蚀法 ,即通过一种手段除掉某一部分。在清洁的玻璃片上涂上聚苯乙烯(PS)水性悬浮液 ,120 ℃烘干 ,得到布满相互有些粘结的PS 纳米级微球的玻璃片。滴一滴 0. 5 mol/ L 的 Fe (NO3 ) 3 溶液于其上,Fe (NO3)3溶液渗入PS纳米级微球的缝隙。最后,将样400℃下烧结2h ,使PS模板挥发, Fe (NO3 ) 3分解形成的Fe2O3构成纳米柱状结构图
9 其他方法
制备超疏水表面还有一些其他方法。将多孔聚氨酯片浸入粒径约200nm的聚苯乙烯悬浮液中,干燥后该聚氨酯片具有超疏水性和超亲油性 ,可以作为油水分离器(图)。电化学法也是常用方法之一。使用模板法和电化学沉积法制备了微观结构类似玫瑰花的超疏水表面。使用一步电沉积的方法在导电玻璃基底上制备了具有疏水性能的ZnO薄膜 ,该膜在紫外光照射下可转变成亲水性薄膜。
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