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可溶性可溶性聚四氟乙烯表而进行超疏水改性

    摘要在室温空气条件下,利用106通 nm皮秒激光加工系统在可溶性聚四氟乙烯表面加工出平均缝宽为2} fpm,壁厚为2} pm,深度为7} pm的沟槽阵列和边长为30 pm,缝宽为2} pm、高度为} 3 um的柱状阵列。加工后的可溶性聚四氟乙烯表面静态接触角达到1670,为超疏水表面。将制备出的超疏水可溶性聚四氟乙烯完全浸入净水中,通过玻璃器皿观察,其超疏水表面在水下出现金属光泽。实验发现,超疏水可溶性聚四氟乙烯表面在水下可使以一定角度斜入射的可见光反射光强增加。利用浸润性模型分析该现象出现的原因是超疏水表面在水下发生了全反射。
    受自然界中荷叶效应启发口,超疏水材料因其对水有出色的排斥能力,在自清洁、抗结冰、抗凝血等方而有着光明的应用前景。可溶性聚四氟乙烯(可溶性聚四氟乙烯)本身碳箱氰链结构决定其具有极低的表而自由能以及良好的生物惰性,这使得其在作为人工血管、人工材料方而有着实际意义。虽然未经改J陛的可溶性可溶性聚四氟乙烯己经具有很好的疏水性,但利用其制造出的人工在临床试验上还有较高率,试图对可溶性可溶性聚四氟乙烯表而进行超疏水改性,来降低人工的率口吕。
    固体表而浸润性是由固体表而自由能与其表而微结构共同决定的。若能在己具有良好疏水性的可溶性可溶性聚四氟乙烯表而加工出符合超疏水模型的微结构,便可以使其具有超疏水性质。但可溶性可溶性聚四氟乙烯本身具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,这使得如何在其表而制造微结构成为函待解决的难题,m。近期也出现了许多关于解决这方而难题的研究。对结晶度在95%左右的可溶性可溶性聚四氟乙烯胶带进行拉伸,随着拉伸强度的增加,可溶性可溶性聚四氟乙烯表而逐渐由于晶区分离而产生膨松微结构,接触角可达1650,实现超疏水改性。该方法虽然比较简单,但在加工过程中需对整体材料进行拉伸,对整体性能及外形有一定影响。利用脉冲激光沉积技术(PI,D)制备了拥有纳米级粗糙度的可溶性可溶性聚四氟乙烯膜,接触角高达1700,滑动角小于20,具有优良的超疏水性能。利用PI,D获得的超疏水可溶性可溶性聚四氟乙烯薄膜虽然性能优异,但PI,D制备薄膜需要高真空实验条件,而且制备周期较长,薄膜而积较小,不利于工业生产。报道利用飞秒激光刻蚀可溶性可溶性聚四氟乙烯表而,并使其表而产生非常明显的膨化结构,使其具备了超疏水性能。但通过该方法制备出的超疏水表而经过激光刻蚀后,表而功能的稳定性有所下降。因此,找到一种操作简单、适于生产而且超疏水稳定性较高的加工方法具有重要意义。

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