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摘要:
以铝片为基底,经电化学腐蚀和沸水处理制备了多级微纳米结构;通过气相沉积和涂油分别制备了超疏水表面、疏水超润滑(slippery)表面和亲水slippery表面;探究了表面不同的特殊浸润性(超亲水、 超疏水、疏水slippery和亲水slippery)对液滴凝结的影响.结果表明,超亲水表面的液滴凝结属于膜状冷凝,超疏水表面和slippery表面的液滴凝结均属于滴状冷凝.超疏水表面液滴合并时,合并的液滴会不定向弹离表面.疏水slippery表面和亲水slippery表面由于表面浸润性的不同导致液滴成核密度和液滴合并的差异,亲水slippery表面凝结液滴的最大体积远大于疏水slippery表面凝结液滴的最大体积.4种表面的雾气收集效率由大到小依次为亲水slippery表面>疏水slippery表面>超亲水表面>超疏水表面.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 特殊浸润性表面的液滴凝结
来源期刊 高等学校化学学报 学科 化学
关键词 特殊浸润性 液滴凝结 电化学腐蚀 微纳米结构
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 物理化学
研究方向 页码范围 1236-1241
页数 6页 分类号 O647
字数 2034字 语种 中文
DOI 10.7503/cjcu20180820
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑咏梅 北京航空航天大学化学学院 9 47 2.0 6.0
2 林玉才 北京航空航天大学化学学院 1 0 0.0 0.0
6 裴文乐 北京航空航天大学化学学院 1 0 0.0 0.0
7 孙若璇 北京航空航天大学化学学院 1 0 0.0 0.0
8 高春雷 北京航空航天大学化学学院 1 0 0.0 0.0
9 陈基棚 福建师范大学化学与材料学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
特殊浸润性
液滴凝结
电化学腐蚀
微纳米结构
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高等学校化学学报
月刊
0251-0790
22-1131/O6
大16开
长春市吉林大学南湖校区
12-40
1980
chi
出版文献量(篇)
11695
总下载数(次)
9
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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