疏水相互作用
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【深度】溴虫氟苯双酰胺作用机理独特 三井化学与巴斯夫为研发生产商
由于作用机理独特,溴虫氟苯双酰胺可以防治对其他杀虫剂产生抗性的害虫。 溴虫氟苯双酰胺,是双酰胺类杀虫剂的一种,外观为白色晶体状,在环境中相对稳定。目前已开发的双酰胺类杀虫剂细分产品主要是鱼尼丁受
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炭黑的吸附作用图文详解
固体物质之所以会发生吸附作用,是由于固体内部的质点和分布于该固体表面的质点所处的情况不同而引起的。如上所述,炭黑是一种粒子很小,比表面积很大的高分散性的物质。炭黑的粒子越小,比表面积越大,同样重量的炭黑所产生的吸附作用就越强
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超疏水表面结冰、结霜、抗灰研究成果!
仿生超疏水表面在过去20余年被广泛研究,先后报道的应用领域包括雨水自清洁、冷凝弹跳自清洁、疏冰抑霜、流体减阻、抗雾、透明减反、以及油水分离等,在制冷家电领域也被应用。 在制冷领域,超疏水表面除了除霜,还在抗灰方面有成效
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超疏水耐候表面研究的国内外状况、制备方法和应用前景
(中国电子科技集团公司第38研究所,安徽 合肥 230088)摘 要:雷达天线罩直接覆盖在天线表面,是保护雷达天馈系统的重要部件,天线罩的防护性能直接影响 到雷达整机的可靠性,其中天线罩表面的疏水性和耐老化性能尤为重要
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石墨烯的超导现象基于电子间的强相互作用
近日,《Nature》杂志接连发布3篇研究论文,在石墨烯领域引起震荡。几个研究团队分别独立运用谱学技术对“魔力角”石墨烯的特殊行为进行了阐述。自从2018年以来,石墨烯在高温超导研究领域有了全新发现,为科研工作者提供了新的研究方向
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耐磨超疏水技术助力5G通讯行业降低雨衰损耗问题
雨衰,是指电波进入雨层中引起的衰减。它包括雨粒吸收引起的衰减和雨粒散射引起的衰减。雨粒吸收引起的衰减是由于雨粒具有介质损耗引起的,雨粒散射引起的衰减是由于电波碰到雨粒时被雨粒反射而再反射引起的。
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输电线路超疏水防覆冰涂层研究进展
温度较低的雨水落在零度以下的输电线路上会出现结冰现象,为输电线路覆冰。输电线路覆冰是电力系统最严重的灾害之一,因覆冰导致绝缘子冰闪、过载、线路舞动,甚至断线倒塔等事故,严重威胁着电网的安全运行。其中雨淞覆冰质地坚硬,不易脱落,具有足够的强度,可导致导线覆冰迅速增长,是输电线路覆冰的主要形式
输电线路 2019-07-15 -
电力系统中超疏水材料的防覆冰应用
随着超特高压输电线路的建设与联网,输电线路的安全与稳定越来越重要。覆冰的危害很大,会对实际的电力系统造成很大的影响,严重降低设备供电能力,影响用户的电力需求,甚至会发生危险的事故,这是实际生活中的一项重大安全隐患
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可循环使用的超疏水超亲油PC/cMWCNTs多孔整体材料
近期,美国田纳西大学联合山东理工大学、河南郑州大学等国内四所大学研发了一种可以从水中吸收特定油的多孔整体材料(超疏水/超亲油的聚碳酸酯/碳纳米管多孔材料)。
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王炜、曹毅教授研究团队在疏水相互作用方面取得新进展
物理学院王炜教授、曹毅教授研究团队在疏水相互作用研究方面取得新进展,他们发展了单分子力谱的测量方法,直接测量了聚苯乙烯纳米粒子的疏水水合自由能与自身尺度的关系,并在理论上推导了重构疏水水合自由能的物理模型,对实验结果进行了很好理论理解。
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超双疏介绍:超疏水超疏油
超疏水自清洁涂料为德国专业科学机构历经多年的研究成果,此种纳米涂料模拟荷叶表面结构,具有超疏水、超疏油、自清洁性质,利用简单喷涂可在镀锌板、铝塑、纺织材料表面,快速形成“荷叶效应”界面。
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“硅”助力超疏水 一文带你了解超疏水材料的技术(附视频)
近日,一个土耳其-德国联合研究团队以滤纸为多孔基底,通过单面修饰聚二甲硅氧烷(PDMS)/无机微纳颗粒(粒径范围从数纳米到数十微米),简便构筑了具有超疏水/亲水显著润湿性差异的Janus纸。
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低表面能超疏水涂层理论模型及原理
液体在固体表面的润湿特性常用杨氏方程描述。液滴与固体表面的接触角大,润湿性差,其疏液体性强;反之则亲液体性强。固体表面的疏水性与其表面能密切相关。固体表面能低,静态水接触角大,当水接触角大于90°时呈明显的疏水性。
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PECVD法制备高疏水性氟碳聚合物( a-C:F)薄膜的研究
无论是改变放电压力还是沉积时间,a-C:F薄膜均表现出很强的疏水特性,最大接触角(以普通滤纸为基底)可达137°。a-C:F薄膜的表面粗糙度是影响a-C:F薄膜疏水性的重要因素。
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超疏水应用:不吸血止血纱布问世降低失血量60%
中科院化学所高分子物理与化学实验室赵宁、徐坚研究员课题组与南方医科大学邵龙泉教授合作,从材料(纱布)亲水和疏水的角度设计出一种全新概念的止血材料,解决了传统纱布在使用过程中吸血过多的问题。
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超疏水性材料在家电行业的应用前景
近年来,超疏水材料以其优越的性能,超强的疏水能力,在家电行业的应用前景越来越广泛,引起了该领域专家的极大关注。本文总结归纳了超疏水材料的疏水机理和研究现状。最后,对超疏水材料在家电行业的发展前景进行了展望。
疏水性材料 2018-12-03 -
手机闪光灯的门道 小陶瓷基板有大作用
说起手机闪光灯的历史,就不得不说到手机手电筒这个功能,手机的手电筒从非常早期的山寨机上面诞生,立马获得了广泛的好评,进而各大手机厂商开始加装手电筒功能。
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