超疏水涂层具有“主动式不沾水”效应,因此采用超疏水涂层成为新一代解决电子设备金属构件“三防”问题的重要途径之一。不过,该类材料往往是基于对荷叶效应的仿生研究而制备的,存在因微观结构易受损而失效的显著痛点,被限制推广应用。...超疏水涂层具有“主动式不沾水”效应,因此采用超疏水涂层成为新一代解决电子设备金属构件“三防”问题的重要途径之一。不过,该类材料往往是基于对荷叶效应的仿生研究而制备的,存在因微观结构易受损而失效的显著痛点,被限制推广应用。文中对4类8种蝴蝶翅膀(简称蝶翅)进行了光学显微镜下的微观分析和扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)下的超微观分析,得到不同视角下的蝶翅结构特征:在光学显微镜下,蝶翅上均密布微米级的鳞片,鳞片之间层叠覆盖;在扫描电子显微镜下,各鳞片由矩形或蜂窝形的纳米级超微结构单元构成。该结构特征符合超疏水经典理论的Cassie-Baxter结构形态,因此蝶翅呈现了超疏水效果,但鳞片上矩形或蜂窝形的闭合式结构单元与荷叶单柱状的开放式结构单元明显不同,理论上前者的物理结构强度更大,可为研制新型耐用型仿生超疏水涂层提供新的思路。展开更多
文摘超疏水涂层具有“主动式不沾水”效应,因此采用超疏水涂层成为新一代解决电子设备金属构件“三防”问题的重要途径之一。不过,该类材料往往是基于对荷叶效应的仿生研究而制备的,存在因微观结构易受损而失效的显著痛点,被限制推广应用。文中对4类8种蝴蝶翅膀(简称蝶翅)进行了光学显微镜下的微观分析和扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)下的超微观分析,得到不同视角下的蝶翅结构特征:在光学显微镜下,蝶翅上均密布微米级的鳞片,鳞片之间层叠覆盖;在扫描电子显微镜下,各鳞片由矩形或蜂窝形的纳米级超微结构单元构成。该结构特征符合超疏水经典理论的Cassie-Baxter结构形态,因此蝶翅呈现了超疏水效果,但鳞片上矩形或蜂窝形的闭合式结构单元与荷叶单柱状的开放式结构单元明显不同,理论上前者的物理结构强度更大,可为研制新型耐用型仿生超疏水涂层提供新的思路。