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Nanostructured metal surfaces and their passivation for superhydrophobic and anti-icing applications = Les surfaces nanostructurées et leur passivation pour des applications des revêtements superhydrophobes et glaciophobes

机译:纳米结构的金属表面及其对超疏水和防冰涂层的钝化=纳米结构的表面及其对超疏水和防冰涂层的钝化

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摘要

Plusieurs systèmes et infrastructures stratégiques sont affectés ou cessent de fonctionner pendant les périodes hivernales accompagnées de givrage atmosphérique. Une des méthodes couramment utilisées pour diminuer les charges de glace ou de neige est l'utilisation des produits chimiques pour abaisser le point de congélation. Cependant, ces produits doivent être appliqués pendant le givrage ou juste avant l'accumulation de la glace, ce qui est difficile en pratique. De plus, ces produits sont nocifs pour l'environnement. C'est ainsi que de nouvelles méthodes, plus efficaces et moins nocives, sont nécessaires. Une solution idéale serait de recouvrir les structures exposées de revêtements capables de réduire ou de neutraliser l'adhésion de neige ou glace aux surfaces exposées.ududUne surface caractérisée par un angle de contact de 150° ou plus avec les gouttelettes d'eau déposées est dite superhydrophobe. Pour obtenir une telle surface, une des solutions suggérées est la création de surfaces nanostructurées avec faible énergie de surface. De telles surfaces hydrophobes ont de nombreuses applications si elles sont durables et n'ont pas d'effets nocifs sur l'environnement.ududDans cette étude, des surfaces superhydrophobes nanostructurées ont été obtenues par le recouvrement de surfaces d'aluminium ou de cuivre avec des nanoparticules métalliques. Trois colloïdes différents de nanoparticules d'argent et deux colloïdes de nanoparticules de cuivre ont été synthétisés par des méthodes de réduction chimique (chemical reduction). Il s'est avéré que les particules d'argent sont assez stables pour cette application par rapport particules de cuivre qui ne le sont pas suffisamment.ududIndépendamment du type de nanoparticules, des surfaces hydrophobes n'ont pas pu être réalisées avec une seule couche. En ajoutant une deuxième couche, tous les types de nanoparticules ont formé un revêtement avec d'excellentes propriétés hydrophobes, mais avec des angles de contact différents. En raison des formes similaires des nanoparticules, cette différence entre les angles de contact pourrait dépendre de la dimension de ces particules. En effet, les particules avec une taille moyenne de -263 nanometres présentent les angles de contact les plus élevés, tandis que celles avec une taille moyenne de ~195 ou de -360 nanometres présentent des valeurs plus basses.ududLe comportement des revêtements superhydrophobes élaborés a été étudié dans des conditions de givrage atmosphérique. Sur une surface d'aluminium protégée par un revêtement de deux couches de particules de 263 nanometres, l'adhérence de glace a été réduite jusqu'à 8.1 fois. Cette réduction de l'adhérence était de 4 fois dans le cas de substrats à base de cuivre dans les mêmes conditions. Les échantillons à base de cuivre nanostructurés ont pu garder leurs propriétés giaciophobes même après cinq essais de déglaçage.
机译:在冬季,随着大气的积冰,一些战略系统和基础设施受到影响或停止工作。通常用于减少冰雪积雪的方法之一是使用化学物质降低冰点。然而,这些产品必须在结冰期间或在结冰之前施加,这在实践中是困难的。另外,这些产品对环境有害。这就是需要新的,更有效和危害较小的方法的方式。一个理想的解决方案是用能够减少或抵消雪或冰对暴露表面的附着力的涂层覆盖暴露的结构。 Ud udA特征在于与水滴的接触角为150°或更大。沉积的被称为超疏水的。为了获得这样的表面,建议的解决方案之一是创建具有低表面能的纳米结构表面。此类疏水性表面如果耐用且对环境无害,则有许多应用。 udd ud铜与金属纳米粒子。通过化学还原法合成了三种不同的银纳米颗粒胶体和两种铜纳米颗粒胶体。事实证明,与不够稳定的铜颗粒相比,银颗粒对于这种应用是相当稳定的。单层。通过添加第二层,所有类型的纳米颗粒均形成了具有出色疏水性但接触角不同的涂层。由于纳米颗粒的形状相似,接触角之间的这种差异可能取决于这些颗粒的大小。实际上,平均尺寸为-263纳米的颗粒具有最高的接触角,而平均尺寸为〜195或-360纳米的颗粒具有较低的接触角。已经在大气结冰条件下研究了所开发的超疏水物。在由两层263纳米颗粒的涂层保护的铝表面上,冰的附着力降低了8.1倍。在相同条件下的铜基基材上,这种粘合力降低是四倍。即使经过五次除冰试验,纳米结构的铜基样品仍能够保持其憎水性。

著录项

  • 作者

    Safaee Alireza;

  • 作者单位
  • 年度 2008
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  • 正文语种 en
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