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荷叶、芋头叶和大头菜叶拒水自清洁效果排名??(附实拍效果图)

荷叶效应的神秘主要在于它的微观结构和纳米结构 ,,,,,而不在于它的化学因素。。。。。所有植物外貌都有一层表皮 ,,,,,表皮将植物与周围情形离隔。。。。。所有植物的表皮主要因素都是埋置于多元酯母体内的可溶性油脂 ,,,,,因此 ,,,,,植物的表皮都具有一定的拒水性。。。。。

经由对2万莳植物外貌举行剖析后发明 ,,,,,具有平滑外貌的植物都没有拒水自洁的功效 ,,,,,而具有粗糙外貌的植物 ,,,,,都有一定的拒水作用 ,,,,,在所有的植物中 ,,,,,荷叶的拒水自洁作用强 ,,,,,水在其外貌的接触角抵达160.4°,除了荷叶外 ,,,,,芋头叶和大头菜叶的拒水自洁作用也很强 ,,,,,水在其上的接触角划分抵达160.3和 159.7。。。。。从总体上看 ,,,,,没有一种纤维使水在其外貌的接触角大于90°以是可以说 ,,,,,常用纺织纤维都不具有拒水能力。。。。。虽然 ,,,,,更不具有拒油的能力。。。。。

荷叶

芋头叶

大头菜叶

通过研究荷叶效应的拒水自洁原理可知 ,,,,,具有高度拒水自洁的织物必需具备如下条件:

(1)首先 ,,,,,使纤维外貌具有基本的拒水性能(即水与其外貌的接触角大于90°)。。。。。关于这一步 ,,,,,可以以通过纳米手艺、等离子处理手艺和涂层浸轧手艺抵达。。。。。(如:使用高温下有机过氧化)物平剖析形成自由基 ,,,,,引发自由能较低的含硅或含氟的有机单体 ,,,,,对PET织物外貌接枝改性。。。。。

(2)要使织物具有粗糙的表。。。。。虽然织物外貌自己是很是粗糙的 ,,,,,但这种粗糙结构是以纤维为小单位 ,,,,, 远大于纳米结构的要求。。。。。拒水自洁织物外貌的粗糙应是纤维外貌的粗糙 ,,,,,该粗糙应抵达纳米级水平。。。。。

因此 ,,,,,使用仿生学原理 ,,,,,将荷叶效应原理应用于涤纶织物的拒水拒油整理(德科纳米texnology®)中 ,,,,,将可以研制出一种超强的拒水纺织品 ,,,,,效果如下:

扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/NYLON-SATIN-COATED-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-1-58.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/NT-Satin-Moss-Fabric-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Twist-Satin-with-Jacquard-Fabric.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9654.html


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