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ZnO/Ag复合膜的制备及其润湿性转换研究 被引量:7
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作者 胡亚微 贺惠蓉 +1 位作者 马养民 杨秀芳 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期295-298,共4页
利用溶胶-凝胶技术制备了ZnO/Ag复合膜.采用X射线粉末衍射和扫描电子显微镜对其物相组成、晶型结构以及表面形貌进行了表征,采用接触角测试仪对其润湿性进行了表征,并研究了紫外光照射下Ag的掺杂量对ZnO薄膜润湿性的影响.结果表明,当Ag... 利用溶胶-凝胶技术制备了ZnO/Ag复合膜.采用X射线粉末衍射和扫描电子显微镜对其物相组成、晶型结构以及表面形貌进行了表征,采用接触角测试仪对其润湿性进行了表征,并研究了紫外光照射下Ag的掺杂量对ZnO薄膜润湿性的影响.结果表明,当Ag掺杂量(摩尔分数)为5%时,所得膜的润湿性转换速率最快,紫外光照3 h后,其润湿性由超疏水性转换为亲水性,黑暗中放置5 d后,亲水性再次转换为超疏水,实现了润湿性的可逆转换. 展开更多
关键词 ZnO膜 溶胶-凝胶法 润湿性转换
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润湿性快速转换超疏水/超亲油聚氨酯海绵的制备 被引量:3
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作者 王露砚 张彩宁 王煦漫 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期262-265,共4页
利用疏水溶液和Fe_(3)O_(4)分散液对聚氨酯海绵进行浸涂,制备出超疏水/超亲油聚氨酯海绵。通过扫描电子显微镜、能量色散谱仪和傅里叶变换红外光谱仪对材料的表面形貌和化学成分进行分析,研究了碱液浸渍对材料润湿性的影响,并考察了其... 利用疏水溶液和Fe_(3)O_(4)分散液对聚氨酯海绵进行浸涂,制备出超疏水/超亲油聚氨酯海绵。通过扫描电子显微镜、能量色散谱仪和傅里叶变换红外光谱仪对材料的表面形貌和化学成分进行分析,研究了碱液浸渍对材料润湿性的影响,并考察了其油水分离性能。结果表明,疏水溶液和Fe_(3)O_(4)分散液浸涂使海绵获得超疏水/超亲油性,其对水和油的接触角分别为154.6°和0°。经碱液浸渍后,海绵下表面转变为超亲水/水下疏油状态,且转换速度极快;而海绵上表面仍保持超疏水/超亲油性。该材料对游离态油水混合液具有良好的分离性能和磁分离性能。 展开更多
关键词 超疏水 超亲油 聚氨酯海绵 Fe_(3)O_(4) 润湿性转换 油水分离
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ZnO/TiO_2复合膜的制备及润湿性研究
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作者 孔霞 胡亚微 贺惠蓉 《陶瓷学报》 CAS 北大核心 2018年第4期439-442,共4页
采用溶胶凝胶法制备了ZnO/TiO_2复合膜,并通过XRD和SEM进行物相和形貌表征。经表面修饰低表面能物质1H,1H,2H,2H-全氟辛基三氯硅烷后,采用接触角测试仪对ZnO/TiO_2复合膜的润湿性进行分析,并研究了紫外光照射下TiO_2含量对ZnO膜润湿性... 采用溶胶凝胶法制备了ZnO/TiO_2复合膜,并通过XRD和SEM进行物相和形貌表征。经表面修饰低表面能物质1H,1H,2H,2H-全氟辛基三氯硅烷后,采用接触角测试仪对ZnO/TiO_2复合膜的润湿性进行分析,并研究了紫外光照射下TiO_2含量对ZnO膜润湿性转换的影响。结果表明,经紫外光照射30 min后,ZnO/TiO_2复合膜与水的接触角均降低,呈现由疏水向亲水转变的趋势,随着TiO_2含量的增加,ZnO/TiO_2复合膜润湿性转换速度增加,当TiO_2含量为7.5%的ZnO/TiO_2复合膜的润湿性转换速率达最大,由疏水性转变为超亲水性,继续增加Ti O_2含量至10%时,ZnO/TiO_2复合膜的润湿性转换速度有所降低。 展开更多
关键词 ZNO 溶胶凝胶法 润湿性转换
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紫外光/氨气双重响应超疏水棉织物的制备及其性能
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作者 王露砚 张彩宁 +2 位作者 赵倩倩 马志豪 王煦漫 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期160-166,共7页
为解决单一刺激响应性表面在复杂环境下的应用受限问题,以棉织物为基体,硬脂酸、壳聚糖和纳米氧化铁为原料,采用浸涂法制备出紫外光/氨气双重响应性超疏水棉织物。借助红外光谱仪、扫描电子显微镜和能量色散谱仪对超疏水棉织物的形貌和... 为解决单一刺激响应性表面在复杂环境下的应用受限问题,以棉织物为基体,硬脂酸、壳聚糖和纳米氧化铁为原料,采用浸涂法制备出紫外光/氨气双重响应性超疏水棉织物。借助红外光谱仪、扫描电子显微镜和能量色散谱仪对超疏水棉织物的形貌和表面化学成分进行分析,并探究紫外光和氨气对超疏水棉织物润湿性能的影响。结果表明:制备的超疏水棉织物具有良好的超疏水性,其水接触角可达到15394°;经过紫外光照射28 h后,棉织物从超疏水转变为超亲水性,并且在黑暗中放置28 d或120℃下加热40 min后,又可恢复超疏水性;紫外光与双氧水(H_(2)O_(2))共同作用7 h,即可使超疏水棉织物转变为超亲水性;超疏水棉织物与氨气接触5 s,即可迅速转变为超亲水性,之后将其在80℃下加热50 min,又恢复至超疏水性。该棉织物具有良好的紫外光响应性和优良的氨气响应性。 展开更多
关键词 超疏水棉织物 氧化铁 紫外光 氨气 响应性 润湿性转换
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