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陆遥

作品数:5 被引量:26H指数:3
供职机构:伦敦大学学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部博士研究生学术新人奖更多>>
相关领域:金属学及工艺理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇金属学及工艺
  • 1篇理学

主题

  • 4篇超疏水
  • 2篇电化学加工
  • 2篇铝基
  • 2篇铝基体
  • 1篇低粗糙度
  • 1篇电化学
  • 1篇阳极氧化法
  • 1篇阳极氧化铝
  • 1篇润湿
  • 1篇润湿性
  • 1篇疏水
  • 1篇疏水表面
  • 1篇磷酸三钠
  • 1篇铝板
  • 1篇铝表面
  • 1篇化学加工
  • 1篇超亲水
  • 1篇超疏水表面
  • 1篇粗糙度
  • 1篇大尺寸

机构

  • 5篇大连理工大学
  • 1篇伦敦大学学院

作者

  • 5篇宋金龙
  • 5篇徐文骥
  • 5篇陆遥
  • 4篇刘新
  • 3篇孙晶
  • 1篇魏泽飞
  • 1篇黄帅
  • 1篇窦庆乐

传媒

  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇机械工程学报
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇科技导报
  • 1篇机械工程材料

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
电化学和化学加工法制备铝基体超双疏表面被引量:12
2013年
通过电化学和化学加工技术在铝基体上制备出超双疏(超疏水-超疏油)表面,并用扫描电子显微镜、X射线粉末衍射仪、能量色散X射线光谱仪和光学接触角测量仪对所得样品表面的微观形貌、化学成分和润湿性进行了分析。研究结果表明,电化学和化学加工后的铝样品表面存在由微米级的长方形凸台铝结构和纳米级的针状勃姆石、氧化铝结构所构成的二元微纳米粗糙结构;此样品表面在氟化处理前显示超亲水-超亲油性;经氟化处理后,样品表面转变为超双疏性,水、甘油、花生油、十六烷在样品表面的接触角分别为166.6°、164.7°、160.1°和157.7°,滚动角分别为2.0°、2.0°、4.0°和3.5°;二元微纳米粗糙结构的获得及表面能的降低是铝表面获得超双疏性的必要条件。与已有方法相比,电化学和化学加工技术具有简单、高效、安全、成本低等优点。
宋金龙徐文骥陆遥刘新魏泽飞孙晶
关键词:超疏水电化学加工化学加工
大面积超疏水铝表面的电化学加工被引量:4
2012年
为解决大面积超疏水表面加工难的问题,提出采用移动式阴极电化学加工技术和氟化处理方法来加工大面积超疏水铝表面,并使用扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和接触角测量仪对铝表面的形貌、化学成分和疏水性进行了研究.结果表明:采用小面积移动式阴极制备大面积超疏水铝表面是可行的;当采用NaCl电解液时,在较优单位面积去除量不变的情况下,单位面积去除速度对铝表面的疏水性几乎无影响,这有利于实现超疏水表面的高效加工;加工后的铝表面获得超疏水性的关键在于表面存在合适的二元微纳米粗糙结构和低表面能涂层.
徐文骥宋金龙刘新孙晶陆遥
关键词:电化学加工超疏水
极端润湿性表面研究与应用进展被引量:8
2015年
简介了极端润湿性表面相关理论,总结了极端润湿性表面的制备方法,讨论了极端润湿性表面在自清洁、防雾、抗结冰结霜、耐腐蚀、响应开关、油水分离、高负载力水上设备、液体无损转移、液体定向运输、血液相容材料等领域的应用,指出了实现极端润湿性表面真正工业化应用所需解决的问题,认为制备机械性能好、静/动压承受能力强的超双疏表面是超疏液极端润湿性表面制备方面的大趋势。
宋金龙陆遥黄帅刘新徐文骥
阳极氧化法快速制备低粗糙度铝基体硬超疏水表面(英文)被引量:3
2011年
借助阳极氧化法和氟化处理技术对铝表面进行改性。以Na3PO4水溶液为电解液在铝表面加工出粗糙蜂窝状结构,再以具有低表面能的氟硅烷为改性剂对铝表面的粗糙结构进行改性。结合扫描电子显微镜、能谱仪、接触角测量仪、Vickers显微硬度(HV)测量仪和三维表面轮廓仪对加工后的铝表面进行表征。结果表明:当加工时间为8 min时,铝表面获得了粗糙蜂窝状结构,其超疏水性较好,水滴与表面的接触角达到168.1°,滚动角为1°;当加工时间为13 min时,加工后的铝表面的粗糙度(轮廓算术平均偏差Ra)仅为0.409μm,且表面HV高达3 840 MPa。该方法所制备的超疏水表面具有超疏水性能好、表面硬度高和耐磨性好等优点。
徐文骥宋金龙孙晶陆遥
关键词:超疏水表面阳极氧化铝低粗糙度磷酸三钠
采用移动式阴极制备大尺寸超亲水/超疏水铝板
2012年
基于电化学加工方法和氟化处理技术,采用移动式阴极制备了大尺寸超亲水/超疏水铝板,用扫描电子显微镜和能谱仪分别对该铝板表面的形貌和成分进行了分析,并采用接触角测量仪测量了所得表面的接触角和滚动角。结果表明:采用移动式阴极加工大面积超亲水/超疏水铝板是可行的;电化学加工后的超亲水铝板表面存在二元微纳米粗糙结构,对水的接触角约为0°;该超亲水表面经氟化处理后可转变为超疏水表面,对水的接触角为167°,滚动角小于3°。
徐文骥宋金龙陆遥刘新窦庆乐
共1页<1>
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