membranes. Herein, we developed rose-petal-like substrates that demonstrate interesting parahydrophobic character. This bioinspired material mimics the natural substrate thanks to a combination of two fabrication steps: (1) micropatterning to create a microstructured gold-coated substrate consisting of square pillars and (2) an electropolymerization process generating nanostructures over the micropillars
具有高
水粘附性的表面是用于
水处理和管理领域中不同应用的有前途的材料,例如用于集
水系统或油/
水分离膜。在这里,我们开发了玫瑰花瓣状的底物,表现出有趣的疏
水性。这种
生物启发的材料通过两个制造步骤的组合来模仿天然基材:(1)进行微图案化以形成由方柱组成的微结构镀
金基材;(2)电聚合过程在微柱上产生纳米结构。明智地选择微图案化规格(柱直径和螺距),可电聚合单体的类型以及电
化学参数,可制成既具有极高的
水接触角(高达160°)的材料,同时保持了很高的
水附着力。我们的研究表明,如我们在接触角测量中所观察到的,复合界面由微柱上的Wenzel状态和柱之间的Cassie-Baxter状态(“ Cassie填充的纳米结构”)表示。实际上,我们表明,节距应该很小,以获得最佳的微柱表面密度。此外,为了仅用纳米结构涂覆方柱,优选约50mCcm-2的相对低的沉积电荷。如我们在接触角测量中所观察到的。实际上,我们表明,节