前沿科学论文
科学与技术的前沿论文

科学与技术的前沿论文科学与技术的前沿科学与技术的前沿一直是人类社会进步的动力源泉。
通过持续的研究和创新,我们不断突破现有的边界,开创新的可能性。
本文将探讨科学与技术的前沿领域,并介绍一些值得关注的最新研究成果。
一、人工智能近年来,人工智能(Artificial Intelligence, AI)在科学与技术的前沿发挥着重要的作用。
人工智能涉及机器学习、深度学习、自然语言处理等领域,其应用领域广泛。
比如,在医疗诊断中,AI可以通过分析大量病例数据,帮助医生提高诊断准确性和效率。
在交通领域,AI可以优化交通流量,提高道路安全性。
未来,人工智能有望在更多领域发挥作用,为社会带来更多便利和效益。
二、基因编辑技术基因编辑技术(Genome Editing)是近年来备受关注的前沿领域之一。
通过CRISPR等技术,科学家们可以直接编辑生物体的基因序列。
基因编辑技术具有巨大的潜力,可以用于治疗遗传性疾病、改良农作物、保护环境等方面。
然而,基因编辑技术也引发了一些伦理和道德上的争议,需要我们谨慎思考和监管。
三、量子计算量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算方式。
与传统计算机相比,量子计算机能够以更快的速度并行处理庞大的数据,并具备破解密码、模拟分子结构等独特功能。
虽然目前量子计算技术还处于初级阶段,但其潜力被广泛认可。
随着技术的不断进步,量子计算有望在解决一些现实难题上发挥重要作用。
四、纳米科技纳米科技是研究和应用尺度在纳米级别的新兴科技。
纳米材料具有独特的物理、化学和生物特性,可以应用于材料、能源、医药等众多领域。
比如,纳米材料在材料领域可以提高材料的强度和导电性;在医药领域可以用于靶向药物传递和疾病诊断。
纳米科技的发展对未来的科学和技术进步具有重要影响。
五、生物技术生物技术是利用生物学原理和工程技术来解决现实问题的学科。
生物技术的应用领域非常广泛,包括农业、医药、环境保护等。
比如,转基因技术可以改良作物品种,提高农作物产量和抗病性;基因工程药物可以治疗一些疑难疾病。
科技前沿论文分析

科技前沿论文分析随着人类社会的不断发展,科技也在不断地飞速进步。
科技的进步又反过来推动了社会的进步,促进了社会的发展。
随着时代的发展,越来越多的科技前沿论文开始出现,这些论文成为引领科技发展方向的重要指引。
科技前沿议题的不断涌现在不同领域的专业期刊和会议上,科技前沿论文的题目不断涌现。
例如,在计算机科学领域,人工智能、物联网、区块链、机器学习等议题正在成为特别热门的话题。
这些领域的研究者们不断尝试新的技术和方法,不断探索新的应用场景。
在生物医学领域,基因编辑、干细胞、精准医疗等议题也受到广泛关注。
在能源领域,可再生能源、智能电网、电动汽车等议题在不断推进。
这些新兴技术的快速成长正在为人类社会带来新的变革,很多行业和领域都将受到深刻影响。
科技前沿论文的重要性科技前沿论文是指那些创新性、解释性和关键性强的、在相关领域中引领潮流的学术论文。
在科技领域,它们被认为是推动行业进步的重要因素之一。
通过阅读科技前沿论文,科学家和工程师们可以了解到相关领域中最前沿的研究成果,探索出新的科学思想和创新的解决方案。
同时,科技前沿论文也为产业界提供了最新的技术趋势和变化,帮助企业及时了解自身行业、客户以及竞争对手的最新情况,以便在市场上抢占先机。
科技前沿论文对于国家和社会的发展同样重要。
通过有效的科技前沿研究,政府可以了解自身国家在各个领域的技术发展水平、行业技术创新和关键人才的培养等方面的状况和动态。
了解科技前沿的知识后,政府可以用政策鼓励技术创新,加强技术交流与国际合作,引导整个社会朝着更加科技化、智能化的方向发展。
科技前沿论文研究的方法随着科技的不断进步,科技前沿的各种议题变得越来越复杂,需要研究者运用更加严密的方法和工具进行研究。
当前,科技前沿论文的研究方法主要包括以下几种:1.文献综述法:通过对研究领域的文献进行搜索和综述,了解和分析当前领域的研究现状和趋势。
2.案例研究法:通过分析具体的案例或实践情况,了解研究领域中的最新实践和应用成果。
材料科学前沿论文

材料科学前沿论文材料科学作为一门新兴的交叉学科,涉及到物质的结构、性能、制备和应用等方面,近年来取得了许多令人瞩目的成就。
在材料科学领域,前沿论文的发表往往代表着该领域的最新研究成果和发展方向。
本文将介绍一些材料科学领域的前沿论文,以期为相关研究人员提供参考和启发。
首先,近年来,基于二维材料的研究备受关注。
二维材料具有独特的结构和性能,在电子、光学、热学等方面具有广泛的应用前景。
一篇名为《二维材料的制备与性能调控》的论文,系统地总结了目前二维材料的制备方法和性能调控手段,为二维材料的应用提供了重要的参考依据。
另外,一篇名为《二维材料在光电器件中的应用》的论文,探讨了二维材料在光电器件中的应用前景和挑战,为光电器件的研究和开发提供了新的思路和方法。
其次,纳米材料的研究也是材料科学领域的热点之一。
纳米材料具有特殊的尺寸效应和表面效应,表现出与常规材料不同的性能和特点。
一篇名为《纳米材料的结构与性能研究》的论文,通过理论模拟和实验研究,揭示了纳米材料的结构与性能之间的关系,为纳米材料的设计和制备提供了重要的指导。
另外,一篇名为《纳米材料在能源存储领域的应用》的论文,系统地介绍了纳米材料在锂离子电池、超级电容器等能源存储领域的应用研究进展,为能源存储材料的开发和应用提供了新的思路和方法。
最后,功能材料的研究也是材料科学领域的重要方向之一。
功能材料具有特定的功能和性能,可以在电子、光学、磁学等领域发挥重要作用。
一篇名为《多功能材料的设计与应用》的论文,介绍了多功能材料的设计原理和应用案例,为多功能材料的研究和开发提供了重要的参考。
另外,一篇名为《智能材料在传感器领域的应用》的论文,探讨了智能材料在传感器领域的应用前景和挑战,为传感器材料的研究和开发提供了新的思路和方法。
综上所述,材料科学领域的前沿论文涉及到二维材料、纳米材料和功能材料等多个方面,这些论文的发表不仅代表着该领域的最新研究成果,也为相关研究人员提供了重要的参考和启发。
人工智能导论论文前沿研究

人工智能导论论文前沿研究随着科技的快速发展,人工智能(AI)已经成为当今世界最为活跃的研究领域之一。
它不仅在学术界引起了广泛的关注,也在工业界和日常生活中扮演着越来越重要的角色。
本文将对人工智能的前沿研究进行探讨,旨在为读者提供一个全面的视角,了解这一领域的最新进展和未来趋势。
引言人工智能作为一门跨学科的研究领域,它涉及到计算机科学、数学、心理学、神经科学等多个学科。
人工智能的目标是创建能够执行复杂任务的智能系统,这些任务通常需要人类智能才能完成,例如视觉识别、语言理解、决策制定等。
人工智能的历史与发展人工智能的研究可以追溯到20世纪40年代,当时图灵提出了著名的图灵测试,用以判断机器是否具有智能。
随后,人工智能经历了多次发展和衰退的周期,包括1956年的达特茅斯会议,这标志着人工智能作为一个独立学科的诞生。
进入21世纪,随着计算能力的大幅提升和大数据的广泛应用,人工智能迎来了新的发展高潮。
机器学习与深度学习机器学习是人工智能的核心,它使计算机能够从数据中学习并做出预测或决策。
深度学习作为机器学习的一个分支,通过模拟人脑中的神经网络结构,处理复杂的数据模式。
近年来,深度学习在图像识别、自然语言处理和语音识别等领域取得了显著的成就。
自然语言处理自然语言处理(NLP)是人工智能的一个重要分支,它关注于使计算机能够理解、解释和生成人类语言。
随着深度学习技术的发展,NLP领域取得了突破性进展,包括机器翻译、情感分析、问答系统等应用。
计算机视觉计算机视觉是使计算机能够“看”和理解图像和视频内容的领域。
通过深度学习,计算机视觉在物体识别、场景理解、图像分割等方面取得了显著的进步,广泛应用于自动驾驶、医疗诊断和安全监控等领域。
强化学习强化学习是一种让智能体通过与环境的交互来学习最优行为策略的方法。
它在游戏、机器人控制和资源管理等领域展现出巨大的潜力。
AlphaGo的战胜人类围棋冠军,就是强化学习的一个标志性成就。
论文中的国内外研究前沿和热点问题

论文中的国内外研究前沿和热点问题随着科技的不断进步和学术研究的发展,论文中的国内外研究前沿和热点问题也随之不断涌现。
本文将对当前国内外学术界的研究前沿和热点问题进行探讨和分析。
一、人工智能领域的研究前沿在人工智能领域,深度学习、机器学习和自然语言处理等技术成为了当前的研究前沿和热点问题。
深度学习技术通过构建多层神经网络,实现了对复杂任务的高效学习和处理能力。
机器学习技术通过构建模型和算法,使计算机能够从数据中学习和改进性能。
自然语言处理技术则致力于让计算机能够理解和处理自然语言,从而实现与人类之间的语义交互。
二、生物医学领域的研究前沿生物医学领域在国内外也是一个备受关注的研究前沿和热点问题。
基因编辑技术、干细胞研究和肿瘤免疫治疗成为该领域的热点领域。
基因编辑技术通过改变基因序列,可以修复人体遗传性疾病,成为解决遗传病问题的重要手段。
干细胞研究则致力于利用干细胞的多能性和再生能力,开展组织和器官修复的研究。
肿瘤免疫治疗则通过激活机体免疫系统来攻击和杀死肿瘤细胞,成为肿瘤治疗领域的新热点。
三、环境科学领域的研究前沿环境科学领域的研究前沿和热点问题在近年来受到了广泛关注。
气候变化、环境污染和生物多样性保护成为了环境科学领域的热门研究课题。
气候变化研究致力于了解和预测全球气候变化的原因和趋势,为制定气候变化政策提供科学依据。
环境污染研究则关注于环境中的污染物,寻找减少和治理污染的策略和方法。
生物多样性保护研究重视生物多样性的保护与恢复,为生态系统的可持续发展提供理论和实践支持。
四、金融经济领域的研究前沿金融经济领域也是当前的研究前沿和热点问题之一。
风险管理、金融创新和区块链技术成为该领域的研究热点。
风险管理研究致力于发展有效的风险评估和控制方法,帮助金融机构降低风险并保护投资者利益。
金融创新研究旨在研究新型金融产品和金融服务,推动金融发展和金融市场的改革。
区块链技术则引起了广泛的关注,其去中心化、可追溯和安全的特性为金融行业带来了新的发展机遇。
材料科学前沿论文

材料科学前沿论文材料科学是一门研究材料结构、性能、制备和应用的学科,其发展一直处于科技前沿。
随着科学技术的不断进步,材料科学领域也在不断涌现出新的研究成果和前沿技术。
本文将就材料科学领域的一些前沿论文进行介绍和分析,以期为同行提供新的思路和灵感。
首先,近年来,基于人工智能的材料设计和发现成为了研究热点。
通过机器学习和大数据分析,研究人员可以更快速地筛选出具有特定性能的材料,并进行定制设计。
这种方法不仅可以加速新材料的研发过程,还能够大大降低材料研发的成本,为材料科学的发展带来了新的机遇和挑战。
其次,纳米材料的研究也备受关注。
纳米材料因其特殊的尺寸效应和表面效应,在光电子、催化剂、生物医学等领域具有广泛的应用前景。
近年来,研究人员不断探索新的纳米材料制备方法和性能调控策略,取得了许多令人瞩目的成果。
例如,石墨烯、二维过渡金属硫化物等纳米材料的研究成果,为材料科学的发展开辟了新的方向。
另外,生物材料也是材料科学的一个重要分支。
生物材料具有良好的生物相容性和可降解性,被广泛应用于组织工程、药物传输、医疗器械等领域。
近年来,仿生材料的研究成果不断涌现,例如仿生多肽材料、生物陶瓷材料等,为生物医学领域的发展提供了新的可能性。
最后,材料的可持续发展也成为了研究的重要方向。
随着资源的日益枯竭和环境污染的加剧,研究人员开始关注可再生材料、循环利用材料等方面的研究。
新型的生物基材料、可降解材料等成为了研究的热点,为材料的可持续发展提供了新的思路和方法。
综上所述,材料科学领域的前沿论文涉及到人工智能、纳米材料、生物材料、可持续发展等多个方面。
这些研究成果不仅推动了材料科学的发展,也为其他领域的交叉研究提供了新的可能性。
相信随着科技的不断进步,材料科学领域的前沿论文将会不断涌现,为人类社会的发展做出更大的贡献。
生命科学领域前沿研究论文选题推荐

生命科学领域前沿研究论文选题推荐在生命科学领域中,前沿研究的选题是促进学术进展和科学创新的重要一环。
本文将对生命科学领域的前沿研究话题进行推荐,帮助研究人员在选题上获得启发和指导。
一、基因编辑技术在人类基因组中的应用基因编辑技术的发展为人类基因组中的遗传疾病治疗提供了新的可能性。
本研究可以探讨CRISPR-Cas9等基因编辑技术在治疗典型遗传疾病、癌症等疾病方面的应用前景,为开展相关研究提供选题建议。
二、免疫治疗在癌症治疗中的进展与应用免疫治疗作为一种新兴的肿瘤治疗方法,已经在多个类型的癌症治疗中取得了显著效果。
本研究可以聚焦于免疫检查点抑制剂、CAR-T 细胞疗法等免疫治疗方法的机制、应用范围、临床效果等方面,为深入研究免疫治疗提供选题建议。
三、人工智能在生命科学研究中的应用人工智能技术的快速发展为生命科学领域的大数据挖掘、药物发现等重要问题提供了新的解决方案。
本研究可以关注人工智能在生命科学研究中的应用现状和前景,并讨论在蛋白质结构预测、基因组分析等方面的具体应用研究方向。
四、干细胞研究中的创新与应用干细胞具有广泛的分化潜能和自我更新能力,在再生医学等领域具有巨大的应用潜力。
本研究可以探讨干细胞的类型、特性与应用前景,如间充质干细胞在组织修复中的应用,诱导多能干细胞的重编程技术等,为深入研究干细胞提供选题建议。
五、肠道微生物组与人体健康的关系研究肠道微生物组是指人体消化道中以益生菌为主的微生物群落,对人体健康和疾病具有重要影响。
本研究可以探讨肠道微生物组与肥胖、炎症性肠病、自身免疫等常见疾病之间的关系,深入研究肠道微生物组的组成、功能及其调控机制,为进一步开展研究提供选题建议。
综上所述,基因编辑技术在人类基因组中的应用、免疫治疗在癌症治疗中的进展与应用、人工智能在生命科学研究中的应用、干细胞研究中的创新与应用,以及肠道微生物组与人体健康的关系研究,都是生命科学领域中具有重要意义的前沿研究选题。
毕业论文选题的热点与前沿领域分析

毕业论文选题的热点与前沿领域分析随着社会的不断发展和科技的不断进步,毕业论文选题的热点和前沿领域也在不断演变和更新。
作为学术研究的重要一环,选定一个具有前瞻性和实践价值的论文选题是每位研究生所追求的目标。
本文将对当前毕业论文选题的热点和前沿领域进行分析和探讨,以帮助研究生在选题过程中更加明晰自己的研究方向和目标。
一、人工智能与机器学习随着人工智能和机器学习的快速发展,这一领域成为当前毕业论文选题的热点之一。
人工智能和机器学习的应用已经渗透到各个领域,如医疗、金融、教育等。
研究生可以选择探讨人工智能和机器学习在特定领域中的应用和优化,或者研究新的算法和模型,以提高机器学习的性能和效果。
二、数字经济与电子商务数字经济和电子商务是当前社会经济发展的热点领域,也是毕业论文选题的热门方向。
随着互联网的普及和电子商务的快速发展,许多传统行业正在面临巨大的变革和挑战。
研究生可以选择研究数字经济和电子商务对传统企业的影响和改变,或者探讨新兴技术在电子商务领域中的应用和发展趋势。
三、可持续发展与环境保护可持续发展和环境保护是当前全球关注的重要议题,也是毕业论文选题的热点领域之一。
随着环境污染和资源浪费的加剧,研究可持续发展和环境保护的方法和策略变得至关重要。
研究生可以选择研究某个特定领域的环境问题,如水资源管理、能源转型等,或者探讨可持续发展的理论与实践。
四、社会心理学与人类行为社会心理学和人类行为研究是当前社会科学领域的热点和前沿。
人类的行为和心理活动对社会发展和个体幸福感具有重要影响。
研究生可以选择研究社会心理学中的某个具体问题,如社交媒体对人类行为的影响,或者研究人类决策行为的心理机制和影响因素。
五、大数据与数据分析大数据和数据分析是当前信息时代的重要工具和研究领域。
随着数据的爆炸性增长,研究生可以选择研究大数据技术的应用和优化,或者研究数据分析的方法和策略,以提高数据分析的效果和实用性。
六、教育创新与教育技术教育创新和教育技术是当前教育领域的热点和前沿。
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绍兴文理学院学年第学期--级化学师范专业《前沿科学》课程论文成绩评分人 _超疏水表面及其制备方法Superhydrophobic Surface andMethods to Prepare Superhydrophobic Surface摘要: 超疏水表面材料具有防水、防污、可减少流体的粘滞等优良特性,是目前功能材料研究的热点之一。
其中超疏水表面的制备方法是研究的关键点,介绍和评述超疏水表面的制备方法,尤其是近几年来较新的制备技术,对该领域的发展方向进行了展望。
Abstract :Superhydrophobic material s have received tremendous attention in recent year s because of it is special properties such as water2p roof , anti2pollution , reduction resistance of flowing liquid , etc. It becomes hot spot research in functional material field, and t he preparation methods to acquire excellent superhydrophobic surface are key to t he research.Representative articles in recent years about preparation methods are reviewed in this article with particular focus on the latest few years。
The prospect of developments is proposed.关键词: 超疏水表面;制备方法;应用Key words :superhydrophobic surface ;preparation methods ;application1、超疏水表面人类目前所采用的诸多科学技术都是从大自然中一种极为常见的现象,例如荷叶的表面就具有很强的疏水性和自洁净功能。
蝴蝶的翅膀、水黾的脚、水鸟的羽毛都具有超强的疏水性能,这种特性使得蝴蝶可以在雨中自由飞行,水黾可以在水面滑行而不至于沉没,水鸟的羽毛可以不沾水。
超疏水表面的理论研究始于上世纪50年代,90年代进入高峰期,1997年德国波恩大学的植物学家Wilhelm Barth Lott对荷叶的超疏水现象进行了一系列的实验,第一次揭示了荷叶的疏水性与自洁净之间的关系,并由此创造了“荷叶效应”( 1otus effect ) 这一专业术语。
“荷叶效应”产生的原因是什么昵? 在荷叶表面微米结构的乳突上存在纳米结构,这种微米结构与纳米结构相结合的阶层结构是引起超疏水表面的根本原因,这种超疏水表面具有较大的接触角及较小的滚动角。
超疏水(super-hydrophobic)表面一般是指与水的接触角大1 5 0 o 的表面,而对于与水和油的接触角都大于150 o的表面则相应地称之为超双疏(super-amphiphobic) 表面。
2、超疏水表面的制备方法超疏水是固体表面的一种特殊现象,它是由表面的化学组成和微观几何结构共同决定的【1】。
超疏水表面可以通过两种方法来进行制备【2】:一种是在粗糙表面修饰低表面能物质;另一种是在疏水表面( 一般接触角大于9 0 °)构建粗糙结构。
从制备方法来说,主要有蒸汽诱导相分离法、模板印刷法、电纺法、溶胶-凝胶法、模板挤压法、激光和等离子体刻蚀法、拉伸法、腐蚀法以及其他方法。
随着研究的深入,制备技术呈现相互结合化、新颖化、多样化等特点,在此对几种制备方法进行简单评述。
2.1 蒸汽诱导相分离法在一定条件下,高分子溶液在溶剂蒸发过程中,溶液热力学状态不稳定,高分子链间易发生自聚集,形成高分子聚集相。
当高分子链聚集到一定程度时,高分子聚集相间发生相分离过程,并形成具有微米-纳米级粗糙结构的表面,这种制膜方法被称为蒸汽诱导相分离法。
例如:Zhao 等[12 ]将溶解于二甲基甲酰(DMF) 的聚苯乙烯-b -二甲基硅氧烷共聚物( PS-b-PDMS)在相对湿度为60 %的环境下涂布,得到水接触角(WCA)为163°的超疏水表面。
在该研究中,DMF 为PS-b -PDMS的选择性溶剂,其中PS可以溶解于DMF中,而PDMS不溶,PS-b -PDMS 在DMF中形成胶束。
在潮湿环境下,可发生蒸汽诱导相分离过程,形成多相结构,并在表面形成微米-纳米粗糙结构。
PDMS表面能低,容易在表面富集,可以得到超疏水表面。
使用类似的方法,将聚碳酸酯( PC)溶于DMF中,还可获得“人造荷叶”的表面结构[3 ](图1) 。
Fig. 1 SEM images of coatings cast under relative humidity of 75 %(a) ,enlarged view of a single micro2 flower on coating (b)and the single papilla on natural lotus leaf (c)[3 ]袁志庆等将聚丙烯( PP)[4 ]或聚苯乙烯[ 5 ]粒料直接溶于二甲苯或四氢呋喃中,溶解后加入适量乙醇并混匀,将溶液涂布于清洁的载玻片上得到超疏水性能良好的涂层,该方法简洁、高效、可重复性好。
Yabu等[6 ]使用带有氟化丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯结构的共聚物溶解于混合的氟化溶剂中。
将载玻片浸润在氟硅烷溶液中做氟化处理,然后在潮湿的环境下涂布并干燥,得到一种孔径低至100 nm 的蜂窝状结构涂膜,该涂膜的WCA 可达到160°。
蒸汽诱导相分离法具有原料来源广泛、工艺简洁、成本低、所制备表面大小不受限制等优点,但可能存在膜强度不够好的缺点。
2.2 模板印刷法Sun等[7 ]使用荷叶作为原始模板得到PDMS的凹模板,再使用该凹模板得到PDMS凸模板,该凸模板是荷叶的复制品,它与荷叶有同样的表面结构,因此表现出良好的超疏水性和很低的滚动角。
该工艺类似于“印刷”,因此称为模板印刷法。
Lee 等[ 8 ]用金属镍来代替PDMS ,获得竹叶的凹模板。
再在金属镍凹模板上使用紫外光固化的高分子材料复制,得到类似竹叶的复制品(图2) ,该复制品具有超疏水能力。
金属镍模板更耐磨、刚性更好、更易准确复制。
在Lee 的另外一篇文章中还有更多的例子[9 ]。
另外,Lai 等[10 ]通过光催化印刷法在TiO2 纳米管膜上获得超亲水-超疏水的方法也很有价值。
模板印刷法是一种简洁、有效、准确、便宜、可大面积复制的制备方法。
有望成为实用化制备超疏水材料的重要方法。
2.3 溶胶凝胶法结合相分离、自组装技术及化学修饰方法田辉等采用溶胶-凝胶法、相分离及自组装技术,以正硅酸乙酯( T E 0 S )为硅前体,在硅溶胶中添加聚丙烯酸( P AA) 引发相分离,通过控制P AA 的含量来控制相分离的程度,从而制备出表面微结构可控制的SiO2薄膜。
最后用三甲基氯硅烷( T MC S )进行化学气相修饰,形成T MC S自组装单分子层,制备出接触角达158°的超疏水SiO2 薄膜。
这课题组采用同样的技术,还制备了接触角大于150°的硅纳米树超疏水薄膜。
此方法简单方便,可重复性强,且薄膜表面粗糙度可通过相分离的程度来控制。
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2.4 腐蚀法Guo 等[11]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,Qian 等[ 12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。
Li 等[47 ]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,将样品在400 ℃下烧结2 h ,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)2.5其他方法制备超疏水表面还有一些其他方法。
Zhang 等[ 13 ]将多孔聚氨酯片浸入粒径约200 nm 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10) 。
电化学法也是常用方法之一。
Cui 等[14 ]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。
马继承等[15 ]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。
3、超疏水表面的应用提高表面的粗糙度并降低其表面能可以显著地增强表面的疏水性。
这一原则在自然界中有着生动的体现。
许多植物叶面、水禽羽毛都具有超疏水性。
这些动、植物的表面一般都分泌有疏水油脂或蜡,且表面非常粗糙,与水的接触角可达150°以上。
以荷叶为例,图11a 的电镜照片显示荷叶表面有许多微米级的小乳突,而这些乳突及乳突之间又被众多纳米级的蜡晶所覆盖。
这种微纳二次结构不仅减少了固液接触面积,而且也使得表面与污染物的接触面积较少,作用力较弱;液滴滚动时,表面的污染物很容易被带走(如图11b所示) 。
超疏水表面的自清洁特性引起了研究者的极大兴趣,这种效应在生产和生活中具有非常广阔的应用。
例如,Khorasani 等[16 ]用血小板黏附实验证实二氧化碳脉冲激光处理后的超疏水有机硅弹性体表面具有优异的血液相容性,可用作人体植入材料的表面涂层;Barrat 等[17 ]发现在微流体管道内壁涂敷粗糙的超疏水表面可以降低微流体通过通道时的阻力;Nun 等[18 ]制备出适用于生活用品表面的具有抗菌自清洁效应的超疏水表面。
超疏水表面涂层用于卫星接收天线还可避免积雪造成的通讯质量变差或中断[19 ]。
由于超疏水表面的优异性质和重要应用,有关超疏水表面的研究近十年来受到极大的关注。
表面微结构与表面浸润性之间关系的理论研究也不断深入,为制备最佳的表面结构提供理论指导。
图11荷叶表面的电镜照片及汞在表面滚动时对污染物的黏附Fig.11SEM images of (a) lotus leaf and (b) mercury drop that picks up contaminants while sliding on the lotus leaf3 结语超疏水表面在现实的生产生活中具有非常广阔的应用前景,如防水的衣物、自清洁汽车烤漆、超疏水建筑物外墙涂料、白清洁玻璃等,不但随时可以保持物体表面的清洁,也减少了洗涤剂对环境的污染,既安全又省力;此外,超疏水表面在管道微流、防水、防腐蚀、油水分离、生物医用等领域也有重要的应用。