Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  20,018,181
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

53

Kỹ thuật vật liệu và luyện kim khác;

Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt trong suốt có khả năng chống băng tuyết: Một cách tiếp cận mới

A study on the functionalisation of transparent anti-icing surface: A new approach

Khoa học & công nghệ Việt Nam

2023

01B

55-60

1859-4794

Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày một cách tiếp cận mới trong chế tạo bề mặt chống đóng băng trên các bề mặt trong suốt thông qua phương pháp ăn mòn khắc sâu ion (deep reactive ion etching - DRIE) trên vật liệu thủy tinh. Các thông số về khả năng chống đóng băng được kiểm nghiệm gồm: lực liên kết giữa băng - bề mặt (adhesive strength) và thời gian hóa rắn (freezing time) trên các mẫu với độ dính ướt khác nhau, bao gồm: mẫu thô (không xử lý), mẫu hoàn toàn dính ướt (superhydrophilic), dính ướt (hydrophilic), không dính ướt (hydrophobic) và hoàn toàn không dính ướt (superhydrophobic). Sau khi khảo sát, bề mặt hoàn toàn không dính ướt cho thấy sự vượt trội về các thông số so với các mẫu còn lại, khẳng định sự ưu việt của hiện tượng không dính ướt và vai trò quan trọng của việc xử lý bề mặt. Ngoài ra, bằng cách chế tạo cấu trúc hình nón cụt mô phỏng cấu trúc mắt bướm đêm bằng phương pháp ăn mòn khắc sâu, bề mặt chế tạo sẽ cho độ truyền qua trong vùng khả kiến cao hơn đáng kể so với mẫu thô ban đầu. Đây là một nghiên cứu mới, đề xuất một phương pháp chế tạo bề mặt chức năng nhanh chóng, có tính ứng dụng cao cho các bề mặt hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và các ứng dụng quang học ngoài trời.

In this study, the author presented a novel approach to manufacture  a  transparent  anti-icing  surface  through Deep  reactive  ion  etching  (DRIE)  method  on  the glass  substrate.  Tested  anti-icing  parameters  include: adhesive  strength  and  freezing  time  on  samples  with different wettability, including as-received (untreated), superhydrophilic,    hydrophilic,    non-hydrophobic, and  superhydrophobic.  The  results  demonstrated  the outstanding performance given by the superhydrophobic surface compared to the other samples, confirming the superiority  of  the  non-wetting  phenomenon  and  the important  role  of  the  surface  treatment.  In  addition, by  introducing  a  uniformed  truncated  structure  that mimics the moth’s eye structure, the fabricated surface illustrated  a  significantly  higher  transmittance  in  the visible  region  compared  to  the  as-received  sample. This  new  study  proposes  a  fast  and  highly  applicable fabrication method for functional surfaces operating in harsh environments and outdoor optical applications.

TTKHCNQG, CVv 8