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摘要:
基于天然遗态材料植物叶片表面特殊形态及功能特性的启发,如荷叶微纳米结构的超疏水自洁特性、玫瑰花瓣微纳米结构的超疏水粘附特性.研究采用软印刷技术,分别以新鲜和干燥的玫瑰花瓣作为模板,通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)成功地转印制备了类玫瑰状超疏水竹材表面.扫描电镜(SEM)表明,类玫瑰花瓣表面形貌在制备超疏水竹材中起着非常重要的作用.玫瑰花瓣的干燥或潮湿可能使玫瑰表面具有不同的微/纳米结构,具有不同的间距值,表现出不同的高粘附性或低粘附性.新鲜的玫瑰花瓣乳突结构具有超疏水和高粘附性表面;然而,干燥的玫瑰花瓣的乳突结构中具有超疏水和低粘性表面.类玫瑰状竹材的成功制备,可有效防止水分侵入竹材,延长竹子在不同领域的使用寿命.针对玫瑰花瓣的超疏水特性,可有效提高竹材的附加值,也将为竹/木材的疏水改性提供了一个新的研究方向.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于玫瑰花瓣超疏水高/低黏附特性利用软印刷技术构筑超疏水高黏附性竹材表面的研究
来源期刊 竹子学报 学科
关键词 超疏水性 低或高粘附性 类玫瑰花瓣状竹材表面 微/纳米结构 软印刷技术
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 32-39
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-6567.2019.02.005
五维指标
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
超疏水性
低或高粘附性
类玫瑰花瓣状竹材表面
微/纳米结构
软印刷技术
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
竹子学报
季刊
1000-6567
33-1399/S
大16开
1982-01-01
中文
出版文献量(篇)
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