Структура поверхности супергидрофобных покрытий на основе кремнезема

Автор(и)

  • Андрей Витальевич Клишин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-1927-4098
  • Алексей Владимирович Миронюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-0499-9491
  • Владимир Андреевич Дудко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-6703-4331
  • Денис Витальевич Баклан Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-6608-0117
  • Владимир Павлович Чашка-Ратушный Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-0594-306X
  • Дмитрий Витальевич Тарасенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5125-0750

DOI:

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

Ключові слова:

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

Анотація

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

Біографії авторів

Андрей Витальевич Клишин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Алексей Владимирович Миронюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Владимир Андреевич Дудко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Денис Витальевич Баклан, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Владимир Павлович Чашка-Ратушный, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Дмитрий Витальевич Тарасенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Посилання

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

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Номер

Розділ

Хімічні науки