Super-hydrofobe oppervlakken
Het doel van dit project is super hydrophobic oppervlakken en hun gedrag te bestuderen.
Super hydrophobic oppervlakken (SHS) zijn oppervlakken die in contacthoeken water op stellingen oppervlakken van meer resulteren dan 150 ° samen ondiepe schuifsysteem hoeken, α. [1]
SHS zijn zeer nuttig en hun toepassingen omvatten een breed scala, met inbegrip van zulke uiteenlopende toepassingen in de luchtvaartindustrie waar ze worden gebruikt om te minimaliseren van de luchtweerstandscoëfficiënt of houden de aërodynamische oppervlakken ijs gratis en de medische industrie, waar ze worden gebruikt op/in kunstmatige, insertables voor minimalisering van de stolling cascade of fouling.
Super hydrophobic materialen is afhankelijk van een samengestelde interface van verschillende contacthoeken zoals aangetoond door Cassie's wet; in wezen, alle dingen gelijk zijn, een ruwer oppervlak zorgt voor een veel hogere schijnbare contacthoek dan een die dezelfde samenstelling maar een gladder oppervlak heeft.
In de natuur, dit probleem is vaak beschreven als het Lotus-effect, en het gebruik door planten voor zelf schoonmaken doel, en in geval van vleesetende planten, voeding is.
Om dit soort oppervlakte structuren, maken we 4 verschillende maskers (ze kunnen worden alle worden op de dezelfde substraat). De maskers zullen een vierkante matrix van vierkante functies. De grootte van de functies en de constante rooster zal voor elk masker worden gevarieerd. Wij verwachten dat de karakteristieke dimensies te worden in het bereik van 10 tot 500 micron. Met behulp van de set masker en variëren van de hoogte van de geëtste functies (via ETS of het starten van de dikte) zal zorgen voor een kleine set van mallen voor zachte lithografische patronen in PDMS oppervlakken. Een andere dimensie zal worden toegevoegd aan deze matrix in die chemische stof, zoals 1 H, 1U, 2U, 2 H-perfluorooctyl behandeling, of plasma (zuurstof) voor het maken van een vier dimensionale PDMS testen. Vanwege de grote omvang voor het daaropvolgende matrix, zullen we waarschijnlijk gebruiken een geoptimaliseerde DEO (ontwerp van experiment).
In het experiment, zullen de effectieve contacthoek, de glijdende hoek en de snelheid van vergieten worden geanalyseerd.