CN101091947A - 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法 - Google Patents

在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101091947A
CN101091947A CN 200610043015 CN200610043015A CN101091947A CN 101091947 A CN101091947 A CN 101091947A CN 200610043015 CN200610043015 CN 200610043015 CN 200610043015 A CN200610043015 A CN 200610043015A CN 101091947 A CN101091947 A CN 101091947A
Authority
CN
China
Prior art keywords
super
copper
metal copper
water
sulfur
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN 200610043015
Other languages
English (en)
Inventor
刘维民
郭志光
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanzhou Institute of Chemical Physics LICP of CAS
Original Assignee
Lanzhou Institute of Chemical Physics LICP of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou Institute of Chemical Physics LICP of CAS filed Critical Lanzhou Institute of Chemical Physics LICP of CAS
Priority to CN 200610043015 priority Critical patent/CN101091947A/zh
Publication of CN101091947A publication Critical patent/CN101091947A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Abstract

本发明公开了一种在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法,特别涉及一种同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性表面的制备方法。该方法将金属铜板置于过饱和硫酸铜溶液中浸泡10-15天,用去离子水清洗、风干;把端乙烯基-聚二甲基硅氧烷旋涂到金属铜板表面,在空气的气氛中100-120℃干燥1-2小时。用纯水、酸或碱滴到所制的铜表面上进行接触角测定,接触角均大于150°。本发明同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性的铜表面,可用于金属铜表面的防污和防锈等。

Description

在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法
技术领域
本发明涉及一种在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法,特别涉及一种同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性表面的制备方法。
背景技术
表面科学研究和薄膜的制备技术已经得到人们的广泛关注,因为这种研究和技术与和人们的日常生活密切相关。在物理化学的材料领域研究中,人们对材料的疏水和亲水性能的研究已经逐渐成熟,关于亲水和疏水材料的专利和产品在20世纪就出现很多。同时人们发现一些植物叶片,如荷叶、芋头叶和稻草叶等,具有超疏水性能力和自净能力。经研究发现超疏水性植物表面的奇特结构性质赋予了它们超强的自净能力,这种能力被人们称之为荷叶效应,同时这种效应引起了人们的广泛兴趣。在化学模拟生物体系的研究中,超疏水性表面是近年来比较活跃的领域之一。研究超疏水性表面对深入认识自然界中具有超疏水性植物和设计新的高效纳米薄膜具有重要的作用。同时它在工业生产和人们的日常生活中有着极其广阔的应用前景。例如,它可以用来防雪、防污染、防腐、抗氧化以及防止电流传导和自净等。
超疏水性表面一般是指与水滴的静态接触角大于150°的表面。接触角是衡量表面疏水能力的标准之一。一般说来,如果接触角大于90°,称为疏水表面;反之,称为亲水表面。判断一个表面的疏水效果时,除了考察其静态接触角大小的同时,更要考虑到它的动态过程,一般用滑动角或者滞后角来衡量。滑动角定义为前进接触角与后退接触角之差,滑动角的大小同时代表了一个薄膜表面的滞后程度。一个真正意义上的超疏水表面既要有较大的静态接触角,同时更应该具有较小的滑动角。
同时研究发现,固体表面的润湿性能由其表面的化学组成和微观几何结构决定。具有双层结构(微米结构和纳米结构的复合结构)的表面是固体表面超疏水的前提。到目前为止,国内外有许多研究者在这方面许多探索和研究。申请号为0212155.3公开了一种碳纳米纤维的制备方法,特别涉及一种同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性表面的纳米纤维。该制备方法具有疏水效果好,性能稳定等优点。CN1613565A公开了一种超疏水微细结构表面的制备方法,采用湿化学法在玻璃或硅片表面制备出氧化锌结构微细表面,然后采用分子自组装进行表面修饰后可得一种接触角大于150°且接触滞后小于5°的超疏水表面,制得的表面具有优良的超疏水和自洁性能。申请号为01120628.4,提供了一种具有超疏水性表面的聚合物纳米纤维束的制备方法,所制得的聚合物纳米纤维束表面不需要任何表面处理即表现为超疏水性。
以上所述的目前常用的方法普遍工艺复杂,成本较高,且不能大面积制备,大都不适合工业化生产,只适用于实验理论研究方面。如何使用简单的易行的方法制备出稳定的超疏水性表面就显得尤为重要。
发明内容
本发明的目的在于在金属铜表面提供一种同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性表面的方法,制备方法简单,而且超疏水性能稳定,表面的气孔率大于90%。
本发明通过如下措施来实现:
一种在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法,其特征在于,将金属铜板置于过饱和硫酸铜溶液中浸泡10-15天,用去离子水清洗、风干;把端乙烯基-聚二甲基硅氧烷旋涂到金属铜板表面,在空气的气氛中100-120℃干燥1-2小时。
将纯水、酸或碱滴到所制的同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性表面的铜表面上进行接触角测定,接触角均大于150°。测定所用的酸为盐酸,所用的碱为氢氧化钠或氨水,所用溶液的pH值为1-14。
本发明的同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱性的铜表面,在许多方面均有良好的用途:
1、本发明的金属铜表面具有不粘水、不粘酸和不粘碱的特征,可用于金属铜表面的防污和防锈。
2、本发明的金属铜表面可用于水中运输工具或水下潜艇上,可以减小水的阻力,提高行驶速度,减小噪音,和减小摩擦和防止腐蚀。
3、本发明的同时具有超疏水、超疏酸和超疏碱的铜表面可以用来腐蚀性液体的管道运输,可用于无损失超微量液体的输送。
4、可用于微量注射器针尖上,可以完全消除昂贵药品在针尖上的粘附及由此带来的对针尖的污染。
采用本发明的方法制备出的铜表面,具有以下特点:
1、制备工业简单,原料易得。以金属铜为原料,经过预浸泡处理和化学修饰,制备仿生超疏水性表面。
2、所制得的金属铜超疏水性表面具有微米结构和纳米结构共存的双层结构,该表面出现超疏水性,即对水的接触角大于150°。
3、所制得的金属铜表面具有良好的耐热及耐酸碱腐蚀性,其表现出超疏酸和超疏碱的性质,即对酸及碱的接触角均大于150°。
4、所制得的金属铜表面对水溶液的接触角在全pH值范围内均大于150°。
具体实施方式
实施例1
用超声波清洗仪清洗铜试样,清洗步骤为:1)把铜板放入丙酮中用超声波清洗,以脱去试样上的油脂,2)然后用去离子水清洗,3)最后在真空干燥箱中50℃下干燥后待用;把处理好的铜板置入过饱和硫酸铜溶液中15天;浸泡后的铜板用去离子水清洗,以除去浸泡后试样表面上多余的硫酸铜溶液,再在空气中风干;把端乙烯基-聚二甲基硅氧烷滴加到干燥好的铜板表面进行化学修饰,再在大气气氛中120℃干燥1小时,即可得到超疏水性表面。
该金属铜的超疏水性表面的孔隙率大于90%;水滴在其表面上的静态接触角为170±1.6°;
实施例2
铜试样清洗处理与实施例1相同;把处理好的铜试样置入过饱和硫酸铜溶液中10天;浸泡后的铜试样用去离子水清洗,以除去浸泡后试样表面上多余的硫酸铜溶液,再在大气气氛中风干;把端乙烯基-聚二甲基硅氧烷滴加到干燥好的试样表面进行化学修饰,在干燥箱中100℃在空气中干燥氧化后的试样2小时,即可得到超疏水性表面。
该金属铜的超疏水性表面的孔隙率约为80%;水滴在其表面上的静态接触角为164±1°。

Claims (1)

1、一种在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法,其特征在于,将金属铜板置于过饱和硫酸铜溶液中浸泡10-15天,用去离子水清洗、风干;把端乙烯基-聚二甲基硅氧烷旋涂到金属铜板表面,在空气的气氛中100-120℃干燥1-2小时。
CN 200610043015 2006-06-20 2006-06-20 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法 Pending CN101091947A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200610043015 CN101091947A (zh) 2006-06-20 2006-06-20 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200610043015 CN101091947A (zh) 2006-06-20 2006-06-20 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101091947A true CN101091947A (zh) 2007-12-26

Family

ID=38990486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200610043015 Pending CN101091947A (zh) 2006-06-20 2006-06-20 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101091947A (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101942630B (zh) * 2009-07-06 2012-07-04 中国石油大学(北京) 一种等离子喷涂制备超疏水金属涂层的方法
CN102612532A (zh) * 2009-12-23 2012-07-25 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN102639616A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN102639617A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的弹性体表面的处理方法
CN102639618A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN105237797A (zh) * 2015-09-17 2016-01-13 哈尔滨工程大学 具有凹槽状基底超润滑表面材料及其制备方法
CN106219995A (zh) * 2016-07-28 2016-12-14 华南理工大学 一种无氟、无毒、经济、环保的超疏水材料及其一步煅烧制备方法
CN106519753A (zh) * 2016-10-26 2017-03-22 华南理工大学 一种基于金属铁制品的超疏水涂层及其制备方法
CN109092648A (zh) * 2018-06-15 2018-12-28 上海交通大学 一种疏水柔性纳米草的制备方法
CN110117430A (zh) * 2019-04-26 2019-08-13 河南科技大学 一种具有超疏水涂层的复合材料及其制备方法、基底材料及其制备方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101942630B (zh) * 2009-07-06 2012-07-04 中国石油大学(北京) 一种等离子喷涂制备超疏水金属涂层的方法
CN102612532A (zh) * 2009-12-23 2012-07-25 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN102639616A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN102639617A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的弹性体表面的处理方法
CN102639618A (zh) * 2009-12-23 2012-08-15 瓦卢瓦有限合伙公司 流体产品的分配设备的表面的处理方法
CN105237797A (zh) * 2015-09-17 2016-01-13 哈尔滨工程大学 具有凹槽状基底超润滑表面材料及其制备方法
CN105237797B (zh) * 2015-09-17 2018-12-07 哈尔滨工程大学 具有凹槽状基底超润滑表面材料及其制备方法
CN106219995A (zh) * 2016-07-28 2016-12-14 华南理工大学 一种无氟、无毒、经济、环保的超疏水材料及其一步煅烧制备方法
CN106519753A (zh) * 2016-10-26 2017-03-22 华南理工大学 一种基于金属铁制品的超疏水涂层及其制备方法
CN109092648A (zh) * 2018-06-15 2018-12-28 上海交通大学 一种疏水柔性纳米草的制备方法
CN109092648B (zh) * 2018-06-15 2021-10-12 上海交通大学 一种疏水柔性纳米草的制备方法
CN110117430A (zh) * 2019-04-26 2019-08-13 河南科技大学 一种具有超疏水涂层的复合材料及其制备方法、基底材料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101091947A (zh) 在金属铜表面上制备超疏水性表面的方法
Manoj et al. A simple, rapid and single step method for fabricating superhydrophobic titanium surfaces with improved water bouncing and self cleaning properties
Lan et al. Hydrothermally structured superhydrophobic surface with superior anti-corrosion, anti-bacterial and anti-icing behaviors
Masuda et al. Deposition mechanism of anatase TiO2 on self-assembled monolayers from an aqueous solution
Wu et al. A versatile and efficient method to fabricate durable superhydrophobic surfaces on wood, lignocellulosic fiber, glass, and metal substrates
CN1966769A (zh) 仿生超疏水性表面的制备方法
CN101748411B (zh) 金属钛或钛合金超疏水表面的制备方法
Wang et al. Fabrication of superhydrophobic spherical-like α-FeOOH films on the wood surface by a hydrothermal method
Zhou et al. Excellent fog droplets collector via an extremely stable hybrid hydrophobic-hydrophilic surface and Janus copper foam integrative system with hierarchical micro/nanostructures
CN104562049B (zh) 一种基于钢基体超疏水功能表面的制备方法
CN101157766A (zh) 一种超疏水聚苯乙烯薄膜及其制备方法
Li et al. Preparation of silver-cuprous oxide/stearic acid composite coating with superhydrophobicity on copper substrate and evaluation of its friction-reducing and anticorrosion abilities
Feng et al. Fabrication and corrosion resistance of superhydrophobic magnesium alloy
CN101935834A (zh) 一种铝材表面超疏水化方法
CN104357827B (zh) 一种超疏水耐腐蚀铜基表面的制备方法
CN102380470A (zh) 利用电化学沉积法制备超疏水超亲油表面的方法
KR20130097487A (ko) 초소수성 및 초소유성을 갖는 재료의 제조 방법
Kang et al. Superhydrophobic and conductive cotton fabric composite with excellent corrosion resistance for wearable electronics
Sun et al. A universal method to create surface patterns with extreme wettability on metal substrates
Ouyang et al. Biomimetics leading to liquid-infused surface based on vertical dendritic Co matrix: A barrier to inhibit bioadhesion and microbiologically induced corrosion
Wang et al. Fabrication of mechanically robust superhydrophobic steel surface with corrosion resistance property
Wang et al. Large-scale prepared superhydrophobic HDTMS-modified diatomite/epoxy resin composite coatings for high-performance corrosion protection of magnesium alloys
Zhijin et al. Fabrication of super hydrophobic surfaces on copper by solution-immersion
CN111982620A (zh) 一种高稳定性低脱片率亲水液基粘附载玻片及其制备方法
CN109706454A (zh) 一种无低表面能物质改性的铝合金超疏水表面制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication