JP6715821B2 - 気体含有表面被覆、配置、使用 - Google Patents
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Description
1側面は、液体中に浸漬させることのできる本体に、本体が液体に少なくとも局所的に浸漬したときに液体対面側により少なくとも局所的に液体と接触するように設計され配置される気体保持層の使用であって、
気体保持層の浸漬領域に保持される気体層が、液体と本体の浸漬領域とを少なくとも局所的に相互に分離させる使用に関する。
相対的な疎水性または疎水性の対比と説明することができる。
ングはポリテトラフルオロエチレンまたはその他の材料の微粒子またはナノ粒子も含むことができる。有利なことに、PTFEから成るコーティングは疎水層および付着防止剤としての役割を果たすため、液体または固体の気体保持層への接着が防止される。気体保持層のコーティングは好ましくは、約0.15nm〜約500nm厚である。
に堆積した生物から酸素を奪い、または二酸化炭素で飽和させるように二酸化炭素を含むことができる。よって、汚損防止コーティング内に毒性物質を使用する必要なく前記生物が死滅する。有利なことに、これによって有毒物質による水の汚染が低減される。
給することができる。このようにして、有利なことに、ほぼ一定の気体量を任意の所望の期間、気体保持層に保持させて、気体保持層または該層に保持される気体により本体を本体周囲の液体から永続的に分離させることができる。
1側面は、船であって、
船が動作位置にあるときに水に少なくとも局所的に浸漬される壁であって、気体保持層が少なくとも部分的に水対面側に配置される壁を備え、
気体保持層と壁との間で、水対面側の反対に位置する壁対面側に配置される気体透過層と、
気体透過層に接続される気体供給装置であって、気体が気体供給装置から気体透過層を通って気体保持層へ流れることができる気体供給装置と、
をさらに備える、あるいは
気体保持層の水対面側に気体排出開口部を有する少なくとも1つの気体排出装置と、
気体排出装置に接続される気体供給装置であって、気体供給装置によって提供される気体が気体排出装置から流出し、少なくとも部分的に気体保持層に収容させることができる気体供給装置と、
をさらに備える船に関する。
液体で少なくとも局所的に湿らせることができる容器壁であって、気体保持層が少なくとも部分的に容器壁の液体対面側に配置される容器壁を備え、
気体保持層と容器壁との間で、水対面側の反対に位置する壁対面側に配置される気体透過層と、
気体透過層に接続される気体供給装置であって、気体が気体供給装置から気体透過層を通って気体保持層へ流れることができる気体供給装置と、
をさらに備える、あるいは
気体保持層の液体対面側に気体排出開口部を有する少なくとも1つの気体排出装置と、
気体排出装置に接続される気体供給装置であって、気体供給装置によって提供される気体が気体排出装置から流出し、少なくとも部分的に気体保持層に収容させることができる気体供給装置と、
をさらに備える液体容器に関する。
1側面は、液体と接触して配置させることのできる本体用の表面被覆であって、
少なくとも部分的に、液体対面側により少なくとも局所的に液体と接触するように設計され配置される気体保持層と、
気体保持層の液体対面側の反対に位置する本体対面側に配置される、または気体保持層と一体的に形成される気体透過層と、
気体透過層に接続される気体供給装置であって、気体が気体供給装置から気体透過層を通って気体保持層へ流れることができる気体供給装置と、
を備える表面被覆に関する。
一部である。言い換えると、前記保持される気体は気体保持層によって固定されるため、有利なことに液体表面まで上昇して液体流に捕捉されることがない。
ロックまたはエラストマフロックなどのフロック材料も備えることができる。有利なことに、これにより気体透過層の重量を低減することができる。さらに、好ましくは、気体透過層は金属粒子から成る多孔性焼結材料などの焼結材料を備えることができる。気体透過層は接着剤によって気体保持層に接続できることが好ましい。代替として、気体保持層と気体透過層は溶着、特に超音波溶着(超音波溶接)によって相互に接続することができる。気体保持層と気体透過層は特に好ましくは、(連続)成形または鋳造工程によってたとえばポリマーから相互に一体的に形成される。
液体−気体界面はほぼ突出素子の覆いの形状をとる。具体的には、2つの隣接する突出素子間の間隔は約50μm〜約500μm、好ましくは約100μm〜約200μmとすることができる。
1側面は、液体と接触して配置させることのできる本体用の表面被覆であって、
少なくとも部分的に、液体対面側により少なくとも局所的に液体と接触するように設計され配置される気体保持層と、
気体保持層の液体対面側に気体排出開口部を有する少なくとも1つの気体排出装置と、
気体排出装置に接続される気体供給装置であって、気体供給装置によって提供される気体が気体排出装置から流出し、少なくとも部分的に気体保持層に収容させることができる気体供給装置と、
を備える表面被覆に関する。
1側面は、
本発明に係る表面被覆と、
表面被覆の気体供給装置に流体連通される気体源と、
を備える配置に関する。
表面被覆の気体保持層内の気体含有量を判定する少なくとも1つのセンサ装置と、
測定データを少なくとも1つのセンサ装置から受信することができ、受信した測定データに基づき気体源から気体供給装置への気体流を調節する調節装置と、
をさらに備える。
1側面は本発明に係る表面被覆の使用に関し、表面被覆が本体面を少なくとも局所的に被覆し、表面被覆によって被覆される面を経由して本体が液体に少なくとも局所的に浸漬する場合、気体層が液体と浸漬領域との間に少なくとも局所的に永久的に間隔をもたせる。
1側面は本発明に係る表面被覆の使用に関し、表面被覆が本体の搭載面を少なくとも局所的に被覆し、表面被覆によって被覆される搭載面を経由して本体が液体に浸漬する場合、搭載される第2の本体を搭載面に搭載することができるように、気体層が液体と搭載面
との間に永久的に間隔をもたせることで、気体層が前記本体と前記第2の本体との間に少なくとも局所的に位置する。
コーティングはテフロンまたはナノテフロンの連続コーティングを有することもでき、コーティング厚は約0.15nm〜約500nmとすることができる。さらに、表面構造を形成するため、表面コーティング36は好ましくはポリマー、PDMS、シリコン、二酸化ケイ素、水酸化ケイ素、金属、特に鋼および鋼繊維、エポキシ樹脂から成る粒子を備える。
低減され、液体4と基部10cまたは壁2との分離が向上する。
粗表面38を有する。したがって、粗表面の構造は、突出素子26のサイズの約5〜約20分の1の小ささであることが好ましい。粗表面は約10μm〜約3mmの粗度の多モード粗度分布も有することができ、具体的には突出素子26は該粗度分布内の最大粗度とみなすことができる。
要約すると、1側面は、液体中に気体層を保持するコーティングの使用によって、汚損防止作用と、液体中表面の腐食および薬品腐食からの保護とを達成する方法について述べている。
(i)汚損防止作用を低下させずに、有毒物質および殺生物物質の放出が劇的に低減される。
(ii)その結果、船舶の塗料被膜またはコーティング中の上記物質が汚損防止作用の消失する程度まで消費される期間は大幅に延長され、それによって船舶およびその他の施設の耐用年数も延長される。これは、特に油プラットフォーム、沖合風車設置区域、その他の接近が困難な対象にとって大きな利点である。
(i)汚損防止作用を低下させずに、有毒物質および殺生物性物質の放出が劇的に低減される。
(ii)その結果、船舶の塗料被膜またはコーティング中の上記物質が汚損防止作用の消失する程度まで消費される期間は大幅に延長され、それによって船舶およびその他の施設
の耐用年数も延長される。これは、特に油プラットフォーム、沖合風車設置区域、その他の接近が困難な対象にとって大きな利点である。
・付着の程度の量的評価を伴う、または伴わず、生物学的付着の程度および/または種類を自動的に検出するセンサ手段および/またはカメラとの組み合わせ
・付着の程度の量的評価を伴う、または伴わず、生物学的付着を自動的に検出し位置を特定する空間選択的センサ手段および/またはカメラとの組み合わせ
・付着が発生した、あるいは発生している位置で活性気体またはエーロゾルの空間選択的排出が可能であること
・付着の強度および種類に応じた空間選択的投与が可能であること
・気体層の気体組成または活性物質濃度の空間分解検出のための気体センサ手段
・気体層中の組成および/または活性物質濃度の空間分解および/または時間分解分析のための、質量分析、IR分析、ゲルクロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどと組み合わせた、層からの気体またはエーロゾルの抽出による気体分析
・あらゆる時点および地点で所定の限界値未満を維持し、あらゆる地点および時点ですべての環境要件を確実に満たし、活性気体またはエーロゾルの供給の即時停止が要求されたときはいつでも処理を手動でまたは好ましくは自動的に停止するため、周囲の水中の気体またはエーロゾルの溶解成分を付随的に分析すること
に関する。
る、あるいは空気層を支える毛、繊維、柱、棘または突起などは、それ自体またはコーティングによって汚損防止作用を付与することができるが、それらは必ずしも必須ではない。
・空気消失を監視する自動的−好ましくは空間選択的−センサ手段との組み合わせ
・気体層の常時存在が確保され、海水と汚損防止コーティングとの間の永続的接触が防止されるように、前記種類のセンサ手段と自動的−好ましくは空間選択的−再充填装置との組み合わせ
・あらゆる時点および地点で所定の限界値未満を維持し、あらゆる時点および地点ですべての環境要件を確実に満たすため、周囲の水中におけるコーティングの溶解有毒成分を付随的に分析すること
・淡水での方法および装置の使用
・有毒の、抗生物質の、殺生物性の、重金属含有の、およびその他のラッカー、コーティング、塗料を伴う方法および装置の使用
・毒性のないラッカー、コーティング、塗料を有する方法および装置の使用
・船舶やボートなどの摩擦低減のための気体層の使用
・淡水、半塩水、または海水における本発明に係る上述の技法、方法、装置の使用
・船舶表面だけではなく、水と接触するその他の技術部品の外表面および内表面、対応する水中の壁や構造など、およびパイプライン、槽などに対する本発明に係る上述の技法、方法、装置の使用
に関する。
面との間の接触を抑制することが自明である。このような機械的接触は接着のための開始点として必要であるが、空気層または気体層によって中止される。
・金属表面構造の使用
・淡水中の方法および装置の使用
・有毒の、抗生物質の、殺生物性の、重金属含有の、およびその他のラッカー、コーティング、塗料を伴う方法および装置の使用
・毒性のないラッカー、コーティング、塗料を伴う方法および装置の使用
・船舶やボートなどの摩擦低減用の気体層の使用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・淡水、半塩水、または海水中の本発明に係る上述の技法、方法、装置の使用
・船舶表面だけではなく、水と接触するその他の技術部品の外表面および内表面、対応する水中の壁や構造など、およびパイプライン、槽などに対する本発明に係る上述の技法、方法、装置の使用
に関する。
要約すると、1側面は、船舶やパイプラインの摩擦低減、および曇り、(生物)付着、腐食、薬品腐食からの表面保護のために高い技術的関心が寄せられる液体中表面の気体層について述べている。
(1)液体中に気体層または気泡を保持する構造化された層であり、該層は、
(2)たとえば、(i)気体供給ラインまたはダクトおよびノズルまたはマイクロノズル、あるいは(ii)多孔膜、布、織物システム、フェルトシステム、フロックシステム、または繊維システム、または焼結層、あるいは(iii)たとえばスパッタリング装置に
よって生成され、好ましくは撥水性表面を有する表面毛または表面構造によって捕捉される(微小)気泡の気体再充填、から成る再充填システムと、
(3)たとえば、(i)気体ポンプ、(ii)たとえば液体に対して移動する物体または流れによって生成される負圧を利用する自己再充填手段、または(iii)後で構造化された表面によって捕捉される気泡の外部生成用スパッタリング装置、から成る再充填装置と、
を有する。
(1)液体中に気体を保持する構造化された層または液体中に気泡または気孔を保持する構造化された層(図19〜図21を参照)であって、この構造化層は、
(2)たとえば(i)気体供給用の供給ラインまたはダクトとノズルまたはマイクロノズル、(ii)多孔膜、布システム、織物システム、フェルトシステム、フロックシステム、または繊維システムまたは焼結層、あるいは(iii)たとえばスパッタリング装置によって生成される気泡または微小気泡の捕捉装置を用いた表面再充填、から成る再充填ダクトシステムであって、前記捕捉装置がたとえば、親水性中心を伴う、または伴わない撥水性表面を有し、突出する毛、柱、または冠状構造によって、あるいは撥水性コーティングを備えた対応する空洞または窪みを形成することによって、液体からの気泡を捕捉し、気泡を表面に固定または既存の気体層に統合する表面の毛または構造から成る再充填ダクトシステムと、
(3)たとえば(i)ポンプまたはその他の活性再充填装置、(ii)たとえば、液体に対して移動する船によって生成される負圧、または固定ブイ、測定ステーション、壁などに対する液体流によって生成される負圧(圧力差は流速v=0.5・液体密度・v2によって生成される)を利用する自己再充填手段、あるいは(iii)後で構造化表面によって捕捉される気泡の外部生成用スパッタリング装置((2)項を参照)、の形態の再充填装置と、
を有する。
・気体層の上記充填(「再充填」)と気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などとの組み合わせ
・テフロン、ポリテトラフルオロエチレンおよびその派生物、特に前記物質の微粒子およびナノ粒子による表面コーティング
・市販の付着防止スプレーまたは微粒子およびナノ粒子での表面コーティング
・ポリマー、樹脂、PDMS、シリコン、二酸化ケイ素および水酸化ケイ素、金属、鋼および鋼繊維、高純度鋼、エポキシから成る表面構造の使用
・後のテフロンまたはナノテフロンによる表面機能化またはコーティング(たとえば、好適な層厚は0.15nm〜500nm)を伴う、または伴わない船舶ラッカーなどのラッカーによる表面構造のエンボス加工
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・気体保持面用の疎水性または超疎水性表面と表面構造の使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた毛、柱、冠状構造、卵泡立て器状構造、タレット状構造およびその他の隆起構造の表面への使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた窪み、空洞、穴、凹部、およびその他の凹形構造の表面への使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた、毛、柱、冠状構造、卵泡立て器状構造、タレット状構造およびその他の隆起構造と窪み、空洞、穴、および凹部との組み合わせの表面への使用
・出口開口部への気体供給の制御および/または調節のための、気体層の最初の充填または再充填を実行する弁、貫流レギュレータ、始動素子の使用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
の気泡もしくは空気ポケットの気体もしくは気体の一部を形成もしくは置換する液体の形態で、直接液体から抽出され(「自己再充填気体層」)、最初の充填または再充填は液体と気体層との間の相対移動、たとえば水に対して移動する船舶によって生じる気体層の負圧などにより実行される、装置から成る。
実行されることを特徴とする。
要約すると、1側面は、船舶およびパイプラインでの摩擦低減、および曇り、(生物)付着、腐食、薬品腐食からの表面保護のために技術的関心が非常に高い、液体中の表面の気体層について説明している。
。
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面コーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・銅または銀から成る表面および/または表面構造の使用
・鉄または鋼から成る表面および/または表面構造の使用
・コーティングを伴う、または伴わない鉄または鉄合金、鋼または高純度鋼から成る表面、表面構造、柱、棘、織物、繊維構造、繊維フェルト、メッシュの使用。コーティングを伴う場合、好ましくは薄ポリマーコーティング
・セラミック表面構造の使用
・ポリマー、樹脂、エポキシから成る表面および/または表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用・気体層の上記充填(「再充填」)と気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などとの組み合わせ
・テフロン、ポリテトラフルオロエチレンおよびその派生物、特に前記物質の微粒子およびナノ粒子による表面コーティング
・市販の付着防止スプレーまたは微粒子およびナノ粒子での表面コーティング
・ポリマー、樹脂、PDMS、シリコン、二酸化ケイ素および水酸化ケイ素、金属、鋼および鋼繊維、高純度鋼、エポキシから成る表面構造の使用
・たとえばテフロンまたはナノテフロンによる後の表面機能化またはコーティング(好適な層厚は0.15nm〜500nm)を伴う、または伴わない船舶ラッカーなどのラッカーによる表面構造のエンボス加工
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・船舶表面コーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・気体保持面用の疎水性または超疎水性表面と表面構造の使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた毛、柱、冠状構造、卵泡立て器状構造、タレット状構造およびその他の隆起構造の表面への使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液
体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた窪み、空洞、穴、凹部、およびその他の凹形構造の表面への使用
・気体を前記構造または前記構造間に保持するため、好ましくは撥水性コーティング(液体が水の場合は疎水性または超疎水性コーティング)を設けた、毛、柱、冠状構造、卵泡立て器状構造、タレット状構造およびその他の隆起構造と窪み、空洞、穴、および凹部との組み合わせの表面への使用
・出口開口部への気体供給の制御および/または調節のための、気体層の最初の充填または再充填を実行する弁、貫流レギュレータ、始動素子の使用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
(i)空気がコーティングの縁部で逃げる。
(ii)気体層で覆われる表面が広大である場合、層の異なる地点間で相当大きな圧力差が生じることが多い。1例が水中の縦壁である。水の深度に伴い線形に増大する静水圧のため、表面の異なる地点は異なる静水圧を受ける。表面に気体保持層が設けられ、液体中で気体層に被覆されている場合、気体は高圧領域から低圧領域へ強制的に移動させられる。よって、一定厚の気体層が形成されず、さらに深刻なことに、比較的高圧の区画の気体層は最終的に脱出する。
(iii)たとえば、表面の異なる位置での周囲液体の異なる流速により、層内の圧力勾配が静水圧でなく動的圧力差に基づく場合、同様の問題が存在する。
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなど(以下「空気タイル」とも称する)の形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面コーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
−液体中の気体層を保持するタイルおよび箔または箔素子
−任意のサイズの滑らか、粗い、湾曲または非湾曲表面にモジュール式で可撓に適用可能である
−既存の表面に容易に適用可能である
−液体中に空気層、より一般的には気体層を有するタイル
−モジュール式
−既存の表面に容易に適用可能である。
−水などの液体中に気体層を保持または蓄積する任意の所望の形状のタイル、すなわち面状素子
−上記素子の配置
−上記素子を外表面または内表面に有する船舶またはパイプラインなどの装置
−水などの液体中に気体層を保持または蓄積する任意の所望の形状のタイル、すなわち面状素子
−上記素子の配置
−周期的配置で領域全体を完全に被覆する面状素子
−上記素子を外表面または内表面に有する船舶またはパイプラインなどの装置
−タイル内に大きな圧力勾配が存在しない
−タイル内の静水圧差が最大限でも液体密度×タイルの高さ×重力加速度である
−縁部効果に起因する問題がタイル内の区分および縁部封止によって解決される
−再充填可能気体層を有するシステムの場合、供給ラインまたは気体充填システムをモジュールまたはモジュール式キャリアに組み込むことができる
−モジュールの概念
−簡易な組立
−損傷タイルの簡易な交換
−可撓キャリアにより、湾曲面にも適用可能である
−可逆性コーティング
−接着および剥離が既に技術的に実現されている
−特定の船舶構造を必要としない
−特別な基盤表面を必要としない
−巨大な改装市場に非常に適する
−新たな船舶用
−部分コーティングも可能である
−短い組立期間
−広範な船舶サイズに適する
−高級化を非常に簡易に実現できる
−大単位量の個々のタイルまたは箔素子または箔ロールのみで、大きな表面を作製する必
要がない
−空気保持層、キャリア材料、接着剤に関しては広範な材料が採用できる
−これにより、周囲条件(淡水、塩水など)に簡易に対応可能である
−個々の素子(好ましくは0.2cm×0.2cm〜10cm×10cm)はキャリア素子(「空気タイル」または「タイル」)の表面内を、好ましくは親水性の終端縁部によって空気保持表面単位として区切る
−概念:室間の空気交換を防止するように区切る室を生成する
−空気タイル(各タイル内に室のアセンブリ)の好適なサイズは10cm×10cm〜100cm×100cm、空気タイルのアセンブリで広い面積を被覆する
−要求に応じて空間選択的なモジュール式コーティングでの摩擦低減
−実際の動作条件下での空気保持
−モジュール式アプローチにより、船舶などの被覆対象の様々な地点で、様々なコーティングを有する様々な種類のタイルまたは箔または箔素子を、局所的に必要な機能や局所的に優勢な圧力および流れ状態(空気保持のため)および光状態(生物付着に関連)に応じて同時に装着することができる
−簡易な組立
−損傷タイルの簡易な交換
−別の利点:表面コーティングの生産位置が、表面コーティングを表面に塗布する地点、たとえば船舶から隔離される。液体中に気体を保持する部分的に複雑な構造を備えた表面を製造するには、被覆される船舶に隣接する製造施設や、さらには沖合の海上などでは容易に実現できない特別な製造工程を必要とするため、この点が重要である。
−別の利点:小型のタイルまたは箔素子または箔網のみで極大表面を生産する必要がないために生産工場が小型化される
−別の利点:被覆対象の表面のサイズが生産工場のサイズによって制限されない。十分な数の小型タイルで、任意のサイズの表面を被覆することができる。
−二次的利点:個々のタイルまたは個々の箔網または個々の箔素子(=特定のサイズおよび形状の1表面素子)よりも大きな表面に拡大するための製造工程を必要としない
−有毒でない
−安価である
−軽量
−視覚的に魅力的であり、船舶の外観(色や外見など)に適合可能である
−不燃性および難燃性である
−他の摩擦低減技術(サメの皮膚/イルカの皮膚、疎水性または超疎水性表面などを有するタイル)に基づくタイルと容易に組み合わせることができる
−装着工程中に特定の専門知識を必要としない
−特別な装備を必要としない
−船舶上で特殊機械を用いて面倒な特殊コーティングを行うのではなく、工場で規格品を安価に大量生産できる
内容:人工表面上の空気保持
空気保持:
−永続的または一時的に有限
−負圧
−流量勾配
−任意の対象のサイズおよび形状に適合可能なモジュール式生産。表面を完全に被覆する
ことができる。
−永久的空気保持
−負圧下の空気保持
−流量勾配での空気保持
要約すると、1側面は、液体による、または可能性のある反応性固体粒子を含め液体に含まれる成分、イオン、または添加物および構成成分による腐食から表面を保護するために、水またはその他の液体中で空気保持面または気体保持面を使用することについて述べている。
・気体交換、反応気体(試薬)の導入、反応生成物の除去、または清掃および洗い流しのための気体層の利用
・可撓気体保持面素子の適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・摩擦低減のために液体中での前記気体層または前記パターンの気孔または気泡の使用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
面に対して垂直または斜めに立つ小金属バーまたは突起またはワイヤ)の周期的または非周期的アレイを用いて、気体層補充用の毛細管を伴い、または伴わず、疎水性金属ピンの端部に親水性領域を形成するサンショウモ効果を伴い、または伴わずに作製される。
・激しい大波や高波の際のコーティングの機械的安定性を確保する必要がある
・海水腐食作用への耐性を必要とする
上述の2つの条件を満たす理想的な材料は高純度鋼である。したがって、本発明に係る方法および本発明に係る装置では、水中で空気を保持する層は、空気層保持のために表面に適用される層の主要要素、好ましくは毛、柱、またはその他の構造が鋼、好ましくは抗錆高純度鋼から成るように設計される。
・金属チップまたは鋼チップの適用
・小金属ピンのアレイの適用
・鋼、鉄および鉄合金、またはその他の金属または炭素繊維の空気保持構造としての使用・金属フェルトまたは金属ワイヤメッシュまたは織物の使用
・金属表面のエンボス加工またはその他の機械加工による金属表面構造の使用
・薄および超薄鋼シートの使用を含め、エンボス加工された、あるいはその他の構造化された金属シートまたは金属箔の使用
・液体中で、連続気体層ではなく規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面構造の使用
・液体内の摩擦低減用の使用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・容器壁および表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・パイプまたは化学反応容器におけるコーティングとしての使用
に関する。
(i)空気がコーティングの縁部で逃げる。
(ii)気体層で覆われる表面が広大である場合、層の異なる地点間で相当大きな圧力差が生じることが多い。1例が水中の縦壁である。水の深度に伴い線形に増大する静水圧のため、表面の異なる地点は異なる静水圧を受ける。表面に気体保持層が設けられ、液体中で気体層に被覆されている場合、気体は高圧領域から低圧領域へ強制的に移動させられる。よって、一定厚の気体層が形成されず、さらに深刻なことに、比較的高圧の区画の気体層は最終的に脱出する。
(iii)たとえば、表面の異なる位置での周囲液体の異なる流速により、層内の圧力勾配が静水圧でなく動的圧力差に基づく場合、同様の問題が存在する。
(iv)課題は、部分的に複雑な表面構造を可逆的かつ遡及的で安価に適用することである。
(v)空気層の再生、理想的には自己再生を実現する簡易な手段も求められる。
成される。該方法の好適な変形では、気泡が形成される予定の地点に核生成中心が形成され、核生成中心は、たとえば、表面における局所粗度の増大または化学的不均質性のため、所定位置で気泡を形成する活性エネルギーが局所的に減少する事実を特徴とする。
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
地形的構造および/または化学的構造によって、液体の進入が高レベルの表面エネルギーを消費するために、液体中に無液体領域(「空気ポケット」)が自発的に形成されることを特徴とし、該方法の1変形では、特定の形状の毛または突起、好ましくは非濡性の毛、またはその他の構造の、形成した気泡の全部または一部を囲む開放または閉鎖「冠」を形成する表面上における周期的または非周期的配列によって、自発的に形成されることを特徴とする。
的には液体中の気体層を保持する装置の使用によって解決され、液体中の気体層が自主的に形成される、すなわち水面下の空気層を導入する必要がなく、その代わりに、連続または不連続の気体層(後者の場合、表面の気泡形状)が液体に溶解する気体分子の利用または負圧下の液体の蒸発を通じて自発的に形成されることを特徴とし、地形的構造および/または化学的構造によって、液体の進入が高レベルの表面エネルギーを消費するために、液体中に無液体領域(「空気ポケット」)が自発的に形成されることを特徴とし、該方法の1変形では、特定の形状の毛または突起、好ましくは非濡性の毛、またはその他の構造の、形成した気泡の全部または一部を囲む開放または閉鎖「冠」を形成する表面上における周期的または非周期的配列によって、自発的に形成されることを特徴とする。
・気体層の上記自己充填と気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などとの組み合わせ
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
・冠状構造を形成する弾性毛または構造の使用
・全体的または部分的に疎水性または超疎水性表面を有する、あるいは疎水性または超疎水性コーティングを全体的または部分的に設けた毛または冠の使用
・開放または閉鎖冠状構造の使用
・気体保持下層(「通気組織」)と組み合わせた使用
・ポリマー、金属、またはセラミック材料からの冠状構造の製造
・変換工程無し、あるいは変換工程後、マスタ構造の成形および/または3次元レーザ加工、もしくは3次元レーザ加工またはレーザリソグラフィによるマスタ構造の製造、およびその後のマスタ構造の成形による冠状構造の製造
・気体層の上記自己充填と気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などとの組み合わせ
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則または不規則パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
で、疎水性または超疎水性の層が配置されるため、空気層が放出されずに空気貯蔵層へと強制的に送られて、負荷の作用の停止後、再度部分的または完全に放出されることを特徴とする。
・極細毛またはワイヤを「毛皮」状に密配列した空気貯蔵層の使用
・極細毛またはワイヤを無秩序に、または好ましくは有向的に繊維を配置したフェルトまたは繊維網状組織状に密配列した空気貯蔵層の使用
・上述したような空気貯蔵層の使用。フェルトまたは繊維網は布繊維または金属ワイヤから構成される。
・多孔性、微孔性、またはナノ多孔性材料から成る空気貯蔵層の使用
・上述したような空気貯蔵層の使用。多孔性材料はポリマー、金属またはセラミック材料である。
・上述の空気貯蔵層の使用。多孔性材料がポリマー混合層であり、好ましくは相分離を伴う層形成工程後、そこからポリマー成分のうち1つが選択溶媒によって除去され、このようにして多孔層は製造された後、気孔内表面および/または層表面の追加の疎水化を伴いまたは伴わずに空気貯蔵庫として機能する。
・2つの成分のうち1つとして金属またはセラミック層を作製し、その後の熱処理によって多孔性金属またはセラミック層を作製するための前駆体の使用
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
・個々の気体球(気泡)の代わりに永続的な気体層または表面に保持される気体層から成る室の使用
・位置固定されピン止めされた気泡の使用
・球ケージ内で、また場合により球ケージと共に移動可能な「通常の」玉軸受けの球と同様、所定環境内で移動することのできる、位置固定またはピン止めされていない気泡の使
用
・気体の消失時、気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などによる気体層または気体球の充填設備(「再充填」)との組み合わせ
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・船舶表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
化学反応と物理的および化学的工程とを実行するための上記装置の使用は、該方法の1変形では、反応試薬の供給および反応生成物の排出のためにさらに気体層を利用する。
該方法の別の変形では、気体を用いた清掃と洗流し、反応容器内の圧力の監視、熱エネルギーの排出および供給、これらの組み合わせのために気体層を利用する。
・個々の気体球(気泡)の代わりに永続的な気体層の使用、または表面に保持される気体層から成る室の使用
・位置固定されピン止めされた気泡の使用
・球ケージ内で、また場合により球ケージと共に移動可能な「通常の」玉軸受けの球と同様、所定環境内で移動することのできる、位置固定またはピン止めされていない気泡の使用
・気体の消失時、気体層の人工的な補充または再充填のための追加装置、たとえば、毛細管、膜、布などによる気体層または気体球の充填設備(「再充填」)との組み合わせ
・全体的にまたは空間分解的に気体層の状態を測定および制御して、要求に応じて気体の再充填を自動的に誘発する測定および/または制御および/または調節装置と結合可能な上述の装置
・所望の表面特性を有するタイルやスラブなどの形態での適用
・可撓面状素子の適用
・可逆性または不可逆性接着での適用
・外表面と内表面のコーティング−全体または一部
・金属表面構造の使用
・連続空気層を有する表面の使用
・液体中で規則的または不規則的パターンの気孔または気泡を形成、蓄積、または保持する表面の使用
・「気体または空気から成る球付きの玉軸受け」の形状を成す液体中の前記パターンの気孔または気泡の使用−機械的誘導および/または摩擦低減用
・流れダクト、パイプ、または化学反応容器における船舶上のコーティングとしての使用に関する。
に構造化された表面で行うことができる。ここでは、ピン止めが上位階層面で行われる場合、幅広い空気被覆領域を形成することができ、連続的な一貫した空気層がいわゆる浸透閾値を超えて形成される。空気のみがどこかで脱出し水が下位階層面に到達すると、たとえば非常に高い圧力変動によるさらに別の水の進入時、さらに多くの空気が失われ、最後に空気ポケットのみが最終的な空気貯蔵庫として残るまで、表面上で空間的に相互に分離された空気体積(「室構造」)が形成される。よって、前記空気ポケットは以下の3つの機能を有する。
・「緊急空気貯蔵槽」として、容易には除去できない最終的空気貯蔵槽の役割を果たす。・それでもなお、表面全体の大部分、通常60%〜98%を酸化、薬品腐食、または(生物)付着から保護し、摩擦低減作用を有する。
・とりわけ、気体層の能動的補充(「再充填」)と空気層の自己再生工程の両方において空気層の再生の核としての役割を果たす。
・規則または不規則な地形的構造、または
・規則または不規則化学構造(すなわち空間依存する化学的または生化学的表面機能)、または
・表面粗度、または
・表面有孔度
またはこれらの組み合わせによって構成することができ、親水性ピン止め中心を有していてもいなくてもよい。液体中の表面に気体を保持する繊維からは、液体中の表面に気体を保持する布、織物、メッシュ、マット、縄、コード、フェルト、海水着(水泳パンツやスイムスーツなど)などを構成または製造することができることは興味深い。同様に、たとえば摩擦低減、汚損防止作用、または腐食防止を達成するため、船舶、ボート、水上スポーツ器具(サーフボードなどを含む)、ブイ、掘削プラットフォーム、測定ステーション、測定器具、沖合風力発電所の水にさらされる部品、およびその他の水中構造を上記空気保持布で被覆することも考えられる。
・高反応性液体用の非接触容器
・気体または気体成分を小液滴または微粒子状で供給することのできる、反応相手の気体クッションで囲まれる液体
・断熱用空気クッションの使用
・摩擦低減用空気クッションの使用
・汚損防止効果用空気クッションの使用
・バイオフィルム形成防止用空気クッションの使用
・毛および基板表面自体の付着は、殺菌剤、防カビ剤、ナノ銀、ナノ銅、または銀含有および銅含有成分でのコーティングによって防止することができる
・特に電解質の場合、電気的絶縁および電気的分離用空気クッションの使用
再充填可能空気層によるサンショウモ効果の永続的獲得
・個々の毛間の細ノズルまたは気体透過表面を介したポンプまたは加圧気体ボトルによる空気層の再充填
・液体媒体(たとえば、水)の電気、触媒、光触媒、または電気触媒分解による空気層の再充填
・進入する水の表面エネルギーを、水を遠ざけ、液体媒体中の気体と液体の部分圧の合計がサンショウモ気体層の気体圧と等しくなる、つまり液体中の静水圧未満となるように増大させることによる液体中の溶解気体成分による空気層の再充填
・気泡生成用の活性エネルギーを高めるためのサンショウモ効果の、目的にかなった利用。液体媒体は気体層の負圧により葉の毛表面にいまだに「引き寄せられる」。
特に以下を目的とした使用
・空気保持
・摩擦低減
・浮力
・付着防止
・腐食防止
・接着防止−上述したような「空気コーティング」による接着防止表面の作製
・空気層の自動再装填または能動的再装填と組み合わせて、非常に効率的な摩擦低減システムを構成することができる。
・さらなる摩擦低減が毛の端部の無極性テフロンの滑りによって達成される。
・毛の上端の傾斜角度を浅くすることによって、水の毛層への浸透深度に対する湿潤エネルギーの導関数、ひいては液体が浸入したときに弾かれる反発力が大幅に増大される。
・角度のある毛の弾性は、バネ定数の適切な選択を通じて、毛が液体によって濡れるのではなく屈曲するように確保すべきである。
4 液体
5 気体
6 表面被覆
10 気体保持層
10c 気体保持層10のベース
12 気体透過層
14 気体供給装置
16 気体ダクト
18 気体源
20 弁
22 調節装置
24 センサ装置
26 突出素子
27 突出素子
28 気体排出装置
30 窪み
32 窪み30の開口部
34 窪み30の疎水性コーティング
36 表面コーティング
38 粗表面
40 繊維
42 隔壁
44 気体保持層10の小領域
A 気体排出方向
L 長手方向
Claims (20)
- 液体中に浸漬させるまたは液体によって濡らされることのできる本体(2)に、前記本体(2)が液体(4)に浸漬したまたは液体(4)によって濡らされたときに液体対面側(10a)により前記液体(4)と接触して配置される気体保持層(10)の使用であって、
前記気体保持層(10)が、前記液体対面側(10a)に、表面がほぼ疎水性である突出素子(26、27)を有し、前記気体保持層(10)の浸漬領域/濡らされた領域に保持される気体層(5)が、前記液体(4)と前記本体(2)の浸漬領域/濡らされた領域とを少なくとも局所的に相互に分離させ、
前記突出素子(26、27)が、親水性であり、前記突出素子(26、27)の疎水性表面領域に囲まれる中央表面領域(26e、27e)を有し、前記中央表面領域(26e、27e)はピン止め中心であり、
前記気体保持層(10)に、前記気体保持層(10)の前記液体対面側(10a)の反対に位置する本体対面側(10b)から気体を充填させる気体保持層(10)の使用。 - 液体中に浸漬させるまたは液体によって濡らされることのできる本体(2)に、前記本体(2)が液体(4)に浸漬したまたは液体(4)によって濡らされたときに液体対面側(10a)により前記液体(4)と接触して配置される気体保持層(10)の使用であって、
前記気体保持層(10)が、前記液体対面側(10a)に、表面がほぼ疎水性である突出素子(26、27)を有し、前記気体保持層(10)の浸漬領域/濡らされた領域に保持される気体層(5)が、前記液体(4)と前記本体(2)の浸漬領域/濡らされた領域とを少なくとも局所的に相互に分離させ、
前記突出素子(26、27)が、親水性であり、前記突出素子(26、27)の疎水性表面領域に囲まれる中央表面領域(26e、27e)を有し、前記中央表面領域(26e、27e)はピン止め中心であり、
前記気体保持層(10)に、前記気体保持層(10)の前記液体対面側(10a)から気体を充填させる気体保持層(10)の使用。 - 前記気体保持層(10)の前記液体対面側(10a)に気体排出開口部を有する少なくとも1つの気体排出装置(28)が設けられ、
前記気体排出装置(28)に接続される気体供給装置(14)であって、前記気体供給装置(14)によって提供される気体が、前記気体排出装置(28)から流出し、前記気体保持層(10)に少なくとも部分的に収容させることができる気体供給装置(14)が設けられる請求項2に記載の気体保持層(10)の使用。 - 前記気体排出装置(28)が前記気体保持層(10)を通って延在する請求項3に記載の気体保持層(10)の使用。
- 気体透過層(12)は前記気体保持層(10)の本体対面側(10b)に配置される請求項1〜4のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。
- 前記気体透過層(12)は液体不透過層および/または疎水層の形態である請求項5に記載の気体保持層(10)の使用。
- 気体供給装置(14)が前記気体透過層(12)に接続されて、気体(5)が気体供給装置(14)から前記気体透過層(12)を通って前記気体保持層(10)に流れることができる請求項5または6に記載の気体保持層(10)の使用。
- 前記気体透過層(12)が多孔性半透膜の形態である請求項5〜7のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。
- 前記気体層(5)は、前記気体保持層(10)の表面上の所定地点に配列された個々の気泡の形状である請求項1〜8のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。
- 腐食防止コーティングおよび/または汚損防止コーティングが前記気体保持層(10)と前記本体(2)の壁との間に配置され、
前記気体保持層(10)が前記腐食防止コーティングおよび/または汚損防止コーティングを液体(4)から少なくとも局所的に分離する請求項1〜9のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。 - 前記気体保持層(10)は、生物学的付着の開始または存在時に前記本体(2)の壁に付着防止気体が供給される請求項1〜10のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。
- 汚損防止、および/または、腐食防止、および/または、前記本体(2)の前記液体対面側(10a)に収容される有毒物質による前記液体の汚染の防止、および/または、摩擦低減のための請求項1〜11のいずれかに記載の気体保持層(10)の使用。
- 液体(4)と接触して配置させることのできる本体(2)用の表面被覆(6)であって、
少なくとも部分的に、液体対面側(10a)により少なくとも局所的に液体(4)と接触するように設計され配置される気体保持層(10)と、
前記気体保持層(10)の前記液体対面側(10a)の反対に位置する本体対面側(10b)に配置される、または前記気体保持層(10)と一体的に形成される気体透過層(12)と、
前記気体透過層(12)に接続される気体供給装置(14)であって、気体(5)が前記気体供給装置(14)から前記気体透過層(12)を通って前記気体保持層(10)へ流れることができる気体供給装置(14)と、
を備え、
前記気体保持層(10)が、少なくとも局所的に前記液体対面側(10a)に、表面がほぼ疎水性である突出素子(26、27)を有し、
前記突出素子(26、27)が、親水性であり、前記突出素子(26、27)の疎水性表面領域に囲まれる中央表面領域(26e、27e)を有し、前記中央表面領域(26e、27e)はピン止め中心である表面被覆(6)。 - 液体(4)と接触して配置させることのできる本体(2)用の表面被覆(6)であって、
少なくとも部分的に、液体対面側(10a)により少なくとも局所的に液体(4)と接触するように設計され配置される気体保持層(10)と、
前記気体保持層(10)の前記液体対面側(10a)に気体排出開口部を有する少なくとも1つの気体排出装置(28)と、
前記気体排出装置(28)に接続される気体供給装置(14)であって、前記気体供給装置(14)によって提供される気体(5)が前記気体排出装置(28)から流出し、少なくとも部分的に前記気体保持層(10)に収容させることができる気体供給装置(14)と、を備え、
前記気体保持層(10)が、少なくとも局所的に前記液体対面側(10a)に、表面がほぼ疎水性である突出素子(26、27)を有し、
前記突出素子(26、27)が、親水性であり、前記突出素子(26、27)の疎水性表面領域に囲まれる中央表面領域(26e、27e)を有し、前記中央表面領域(26e、27e)はピン止め中心である表面被覆(6)。 - 前記気体供給装置(14)が通気組織の形態である請求項13または14に記載の表面被覆(6)。
- 前記気体保持層(10)が、前記液体(4)中の気体層を保持するタイルおよび箔、または箔素子の形態である請求項13〜15のいずれかに記載の表面被覆(6)。
- 前記タイル、箔、または箔素子は、船もしくは水中に配置される構造の壁、または液体容器もしくは液体管の内壁へ可逆性または不可逆性接着で適用される請求項16に記載の表面被覆(6)。
- 請求項13〜17のいずれかに記載の表面被覆(6)と、
前記表面被覆(6)の前記気体供給装置(14)に流体連通される気体源(18)と、を備える配置。 - 前記表面被覆(6)の前記気体保持層(10)内の気体含有量を判定する少なくとも1つのセンサ装置(24)と、
測定データを前記少なくとも1つのセンサ装置(24)から受信することができ、受信した測定データに基づき前記気体源(18)から前記気体供給装置(14)への気体流を調節する調節装置(22)と、
をさらに備える請求項18に記載の配置。 - 少なくとも部分的に、液体対面側(10a)により少なくとも局所的に液体(4)と接触するように設計され配置される気体保持層(10)を有する繊維であって、
前記気体保持層(10)が、少なくとも局所的に前記液体対面側(10a)に、表面がほぼ疎水性である突出素子(26、27)を有し、
前記突出素子(26、27)が、親水性であり、前記突出素子(26、27)の疎水性表面領域に囲まれる中央表面領域(26e、27e)を有し、前記中央表面領域(26e、27e)はピン止め中心である繊維。
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