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固体表面の濡れ性に対する表面粗さの効果

机译:表面粗糙度对固体表面润湿性的影响

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摘要

外界と接する材料表面の性質は、生体適合性、潤滑、防曇、防錆、接着など様々な用途において重要である。 固体表面の濡れ性は材料表面の性質を表すために広く用いられており、その程度は材料の表面エネルギーと表面の粗さで決まる。 単位面積あたりの表面エネルギーは表面張力γ(N m~(-1)=J m~(-2))として表され、小さいほど疎水性が大きい。 固体の表面エネルギーは表面の官能基など化学構造に依存し、表面修飾などで変化させることができる[1]。 一方、表面粗さの効果については、蓮の葉や里芋の葉の上では水滴が球状になり、転がり落ちる現象(Lotus effect)として良く知られている。 蓮の実の表面には20数μm間隔でおむすび型をした突起があり、この突起を含む菓の表面にはワックスの微粒子が付いている。 ワックスの撥水性と、突起に水滴が支えられることから、直径が200~1000μmである通常の雨の水滴は葉の上に降っても、転がり落ちて葉の中央部にたまる。 このような微細な凹凸構造を人工的に形成した固体表面は高い撥水性を示すことが報告されており、フラクタル構造を導入した表面はその一例である[2]。 著者らは10年前にアルカンチオールの混合自己組織化単分子膜表面の濡れ性が混合比によって変化する現象に対して膜表面の凸凹構造を考慮した説明をした[3]。 それ以来、固体表面の濡れ性に対する表面粗さの影響を議論した論文を雑誌で見かける都度ざっと目を通してきたが、ここ数年、"超撥水表面のデザイン"の点から表面粗さの効果を議論した論文が増えている[4]。 近年の論文を中心に簡単に整理してみた。
机译:与外界接触的材料表面的性质在各种应用中是重要的,例如生物相容性,润滑,抗雾,防腐和粘附性。固体表面的润湿性广泛用于表示材料表面的性质,并且该程度由材料的表面能和表面的粗糙度确定。每个单位区域的表面能表示为表面张力γ(n m至(-1)= j m(-2)),较小的疏水性越小。固体表面能取决于化学结构,例如表面官能团,可以通过表面改性等变化[1]。另一方面,对于表面粗糙度的影响,水滴是球形的,并在莲花叶和芋头的叶子上卷起,并且是众所周知的现象(莲花效应)。在莲花的主间距上,在20μm的间隔内具有倾卸模具的突起,并且含有该突起的糖果的表面附着在蜡微粒上。由于蜡的防水性和水滴的损坏在突起上,因此直径为200至1000μm的正常雨水液滴落在叶子上并落下并落入叶子的中心部分。据报道,用这种细凹凸结构人工形成的固体表面表现出高疏水性,以及引入分形结构的表面是示例[2]。作者考虑了膜表面相对于膜表面的现象来解释,其中通过混合比例改变了混合自组装单层表面的混合自组装单层表面的润湿性[3] [3]。从那时起,讨论了表面粗糙度对固体表面润湿性的影响已经被杂志预期所预期的,但在过去几年中,表面粗糙度从“设计的设计”的影响超级防水表面“我们讨论的纸张正在增加[4]。我试图在最近的文章中轻松组织。

著录项

  • 来源
    《Review of Polarography》 |2008年第2期|共7页
  • 作者

    今林慎一郎;

  • 作者单位

    芝浦工業大学工学部応用化学科(〒135-8548  東京都江東区豊洲3-7-5);

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 分析化学;
  • 关键词

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