Структура поверхности супергидрофобных покрытий на основе кремнезема

Авторы

  • Андрей Витальевич Клишин Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1927-4098
  • Алексей Владимирович Миронюк Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0499-9491
  • Владимир Андреевич Дудко Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6703-4331
  • Денис Витальевич Баклан Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6608-0117
  • Владимир Павлович Чашка-Ратушный Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0594-306X
  • Дмитрий Витальевич Тарасенко Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5125-0750

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.80162

Ключевые слова:

супергидрофобная поверхность, кремнеземный наполнитель, угол смачивания, угол скатывания, шероховатость поверхности

Аннотация

В статье было исследовано создание супергидрофобной стохастической структуры на основе частичек кремнеземного наполнителя и стиролбутилметакрилового полимера. Были найдены критические концентрации в композиции наполнителей, которые отличались размером частиц и модификацией поверхности. Определен оптимальный состав для получения устойчивого супергидрофобного состояния Касси из раствора методом нанесения аппликатором

Биографии авторов

Андрей Витальевич Клишин, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Алексей Владимирович Миронюк, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кандидат технических наук, доцент

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Владимир Андреевич Дудко, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Денис Витальевич Баклан, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Владимир Павлович Чашка-Ратушный, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Дмитрий Витальевич Тарасенко, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра химической технологии композиционных материалов

Библиографические ссылки

Crawford, J., Ivanova, E. (2015). Superhydrophobic Surfaces. Elsevier Inc., 180.

Fresnais, J., Chapel, J. P., Benyahia, L., Poncin-Epaillard, F. (2009). Plasma-Treated Superhydrophobic Polyethylene Surfaces: Fabrication, Wetting and Dewetting Properties. Journal of Adhesion Science and Technology, 23 (3), 447–467. doi: 10.1163/156856108x370127

Bai, H., Li, C., Shi, G. (2008). Electrochemical Fabrication of Superhydrophobic Surfaces on Metal and Semiconductor Substrates. Journal of Adhesion Science and Technology, 22 (15), 1819–1839. doi: 10.1163/156856108x319999

Zhi, J.-H., Zhang, L.-Z., Yan, Y., Zhu, J. (2017). Mechanical durability of superhydrophobic surfaces: The role of surface modification technologies. Applied Surface Science, 392, 286–296. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.09.049

Flemming, M., Coriand, L., Duparré, A. (2009). Ultra-hydrophobicity Through Stochastic Surface Roughness. Journal of Adhesion Science and Technology, 23 (3), 381–400. doi: 10.1163/156856108x370082

Cassie, A. B. D., Baxter, S. (1944). Wettability of porous surfaces. Transactions of the Faraday Society, 40, 546. doi: 10.1039/tf9444000546

Wenzel, R. N. (1949). Surface Roughness and Contact Angle. The Journal of Physical and Colloid Chemistry, 53 (9), 1466–1467. doi: 10.1021/j150474a015

Choi, W., Tuteja, A., Mabry, J. M., Cohen, R. E., McKinley, G. H. (2009). A modified Cassie–Baxter relationship to explain contact angle hysteresis and anisotropy on non-wetting textured surfaces. Journal of Colloid and Interface Science, 339 (1), 208–216. doi: 10.1016/j.jcis.2009.07.027

Roach, P., Shirtcliffe, N. J., Newton, M. I. (2008). Progess in superhydrophobic surface development. Soft Matter, 4 (2), 224–240. doi: 10.1039/b712575p

Kosak Söz, C., Yilgör, E., Yilgör, I. (2015). Influence of the average surface roughness on the formation of superhydrophobic polymer surfaces through spin-coating with hydrophobic fumed silica. Polymer, 62, 118–128. doi: 10.1016/j.polymer.2015.02.032

Abdulhussein, A. T., Kannarpady, G. K., Wright, A. B., Ghosh, A., Biris, A. S. (2016). Current trend in fabrication of complex morphologically tunable superhydrophobic nano scale surfaces. Applied Surface Science, 384, 311–332. doi: 10.1016/j.apsusc.2016.04.186

Загрузки

Опубликован

2016-10-30

Выпуск

Раздел

Химические науки