Superficies hidrófobas – Super
El objetivo de este proyecto es estudiar superficies Super hidrofóbicas y su comportamiento.
Superficies Super hidrofóbicas (SHS) son superficies que ángulos de contacto del agua sobre las superficies de la tesis de más de 150 ° junto con el desplazamiento superficial ángulos, α. [1]
SHS son muy útiles y sus aplicaciones abarcan una amplia gama de aplicaciones incluidas tan diversas como en la industria aeroespacial donde se utilizan para minimizar el arrastre aerodinámico o mantener las superficies aerodinámicas hielo gratis y la industria médica, donde se utilizan sobre/en artificial, insertables para minimización de la cascada de la coagulación o suciedad.
Materiales súper hidrofóbicos dependen de una interfaz compuesta de diferentes ángulos de contacto según lo demostrado por la ley de Cassie; esencialmente, todas las cosas sido iguales, una superficie más áspera permite un ángulo de contacto aparente mucho mayor que una que tiene la misma composición pero una superficie más lisa.
En la naturaleza, este comportamiento se describe a menudo como efecto de loto, y es uso de plantas para fines de limpieza de uno mismo y en caso de plantas carnívoras, alimentación.
Para crear este tipo de estructuras superficiales, creamos 4 diferentes máscaras (pueden ser todos ser en el mismo sustrato). Las máscaras será una matriz cuadrada de rasgos cuadrados. El tamaño de las características y la constante del enrejado se puede variar para cada máscara. Esperamos que las dimensiones características para estar en el rango de 10 a 500 micras. Un pequeño conjunto de moldes para modelar litográfico suave en superficies PDMS permite mediante el conjunto de máscara y variando la altura de las características al ácido (mediante grabado o a partir de grueso). Se añadirá otra dimensión a esta matriz en eso producto químico, tal como 1 H, 1 H, 2 H, 2 H-perfluorooctyl tratamiento, o prueba de plasma (oxígeno) de los PDMS creando cuatro dimensiones. Debido al gran tamaño de matriz subsiguiente, tendremos probablemente contamos con un DEO optimizado (diseño del experimento).
En el experimento, se analizará el ángulo efectivo de contacto, el ángulo de deslizamiento y la velocidad de desprendimiento.