企鹅:图片来自百度百科
研究人员通过电子扫描显微镜观察了企鹅的羽毛,发现其中布满了直径约3微米,间距约20微米的细小钩状微结构。这些倒钩表面还有细小的皱纹,深度约100纳米。
洪氏环企鹅羽毛的微观结构,图b2为羽小枝上的钩状结构,b3和c2分别是钩状结构以及羽小支本身表面的纳米结构。
通过实验对比发现,这种表面疏水性强,水珠很难吸附到羽毛表面,而且与冰的粘附作用弱,因此企鹅的翅膀表面不易结冰。
过冷水在羽毛上的吸附过程。(a-f)无钩状结构;(a’-f’)钩状结构
研究人员还提出了洪氏环企鹅羽毛疏水性和抗冻性的模型。
洪氏环企鹅羽毛疏水性和抗冻性的模型
受到这种微结构的启发,研究人员研发了防结冰的叠层纳米纤维薄膜,该薄膜由聚酰亚胺(Polyimide)纳米纤维电纺而成,有助于研制出不结冰的材料。
纳米纤维薄膜
超疏水和不结冰材料在航空工业和许多其他技术应用中都受到追捧,会对人类生活带来实质性变化。
对此文感兴趣的读者可查看原文链接,了解更多:http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpcc.5b12298
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