【摘 要】
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表面润湿性是固体表面的重要特征之一。而表面润湿性动态可控的超疏水/超亲水性可逆转换材料由于可以对外部刺激做出精确和可预测的改变和调控,在自清洁表面、液体微球操纵器
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表面润湿性是固体表面的重要特征之一。而表面润湿性动态可控的超疏水/超亲水性可逆转换材料由于可以对外部刺激做出精确和可预测的改变和调控,在自清洁表面、液体微球操纵器、变焦镜头等方面具有巨大应用潜能。通过固体材料表面的化学修饰可以显著改善其表面性质,而聚合物层对基底的修饰是一种常用且有效的表面改性手段。表面引发聚合反应(SIP)具有单体选择性广、聚合物链高度伸展、择优取向、接枝密度高、分布均匀、表面覆盖度高、结合牢固、膜厚度可控等特点成为目前表面修饰的首选方法之一。本论文通过表面化学修饰铜基底,制备了几种润湿性可控的表面并对它们进行了表征,具体内容包括如下几个部分:(1)参考文献方法合成了功能离子液单体1-(4-乙烯基苄基-)-3-丁基咪唑六氟磷酸盐,用核磁共振进行了表征。在室温条件下,培养出了该离子液体的单晶,利用X射线单晶衍射对晶体的结构进行了表征。(2)利用化学氧化法在铜基底上制备了花瓣状微纳米结构的CuO表面。然后通过表面引发氮氧自由基聚合反应将PVBIm-PF6聚离子液体成功地接枝到表面。利用简单的对阴离子交换可实现材料表面的润湿性调控。(3)利用长链有机弱酸甲醇溶液浸泡,在铜的表面进行氧化还原自组装反应,形成了微纳米结构的粗糙表面。研究表明材料表面形貌对超疏水性的产生具有显著影响,合适的表面粗糙度和较低的表面自由能的有机结合,使得制备出的薄膜具有较高的静态接触角和较小的滚动角,因而表现出较好的超疏水性。提出了表面超疏水膜的生长机理。
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