荷葉是自然界中典型的具有自清潔現象的植物,落在荷葉上的水滴會形成水珠在表面自由的滾動并帶走灰塵等臟東西。
通過深入分析發現,荷葉表面多尺度結構和表皮生物蠟的存在是引起荷葉表面“自清潔”的原因,荷葉擁有的這種性能被稱為“超疏水性能”。
即使在荷葉上澆上污水,也不會在葉子上留下污痕。這種“自清潔”能力的表面,在人們搞明白了“出淤泥而不染”的原因之后,通過應用德科納米技術就可以實現了。
為什么有的葉子上的水珠是球形,可以滾來滾去,有的葉子上卻很扁,乖乖的呆在一個地方不動呢?
一滴水在固體表面上,整個圖中有三個界面。紅色的是固體和水的界面,藍色的是固體和空氣的界面,黑色的是水和空氣的界面。黑色的的那個界面是彎曲的,如果我們從紅色黑色和藍色交界的地方沿著黑色曲面的方向畫一條線來,就叫做那個曲線在那個點的切線。
在圖中,就是綠色的那條線。紅線和綠線之間有個夾角,我們把它叫作“接觸角”。
如果接觸角很大,是什么樣子呢?
當接觸角很大的時候,水珠就呈現球形,水和葉子接觸的地方(相當于上面這幅圖中的紅線)非常小,水不會再一個地方呆著,整個水珠可以滾來滾去。
如果接觸角很小,又會是什么樣子呢?
這就是一般的葉子上水珠的形狀。扁扁的,水和葉面的邊界很大(就是紅線很長)。接觸角很小,水珠也不能隨便移動。進一步想,如果接觸角非常小,比如說是零度了,會是什么情況呢?沒錯,沒有藍色的線了,所有的固體都被水給占了。
目前較為常見的有基于荷葉效應的仿生原理開發出的拒水、防污自潔多功能織物。德科納米提供拒水、防污等自清潔整理劑。該類織物經仿生整理后,污垢易滾落、易被水沖洗掉而不會沾污表面。
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