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金屬基超疏水制備方法與應(yīng)用淺述

2014-08-15 00:44:35李晶李強(qiáng)于化東趙言輝
關(guān)鍵詞:陽(yáng)極基體沉積

李晶,李強(qiáng),于化東,趙言輝

(長(zhǎng)春理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,長(zhǎng)春 130022)

自然界中的動(dòng)植物在四十多億年的進(jìn)化過(guò)程中形成了極其精確和完善的機(jī)制,使它們具備了適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力,這為人類(lèi)的發(fā)明和創(chuàng)造帶來(lái)了靈感和啟發(fā)。近年來(lái),自然界中的超疏水現(xiàn)象[1-3]引起了許多科學(xué)家的關(guān)注。其中最具代表性的是荷葉表面的“出淤泥而不染”的超疏水特質(zhì)??茖W(xué)家通過(guò)構(gòu)造類(lèi)似荷葉表面的微觀結(jié)構(gòu)制備出許多具有超疏水性質(zhì)的功能表面。這種表面在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及醫(yī)用材料等方面發(fā)揮著重要作用。

金屬材料作為應(yīng)用最為廣泛的工程材料,其界面特性的相關(guān)研究具有十分重要的意義。然而,金屬材料的應(yīng)用場(chǎng)合往往比較復(fù)雜,這對(duì)金屬表面的疏水性能的研究和制備提出了更高要求,即性能要穩(wěn)定、持久,且工藝要簡(jiǎn)便、與其它改性手段要相容等。當(dāng)前,金屬基體超疏水表面的制備主要是通過(guò)構(gòu)建微納米粗糙結(jié)構(gòu)并進(jìn)行低能修飾來(lái)實(shí)現(xiàn)的。主要方法包括:陽(yáng)極氧化法、化學(xué)刻蝕法、化學(xué)/電化學(xué)沉積法等。金屬基體超疏水表面在防腐蝕、流體減阻、自清潔等領(lǐng)域有著極其重要的意義,但疏水表面的機(jī)械強(qiáng)度和持久性以及其制備方法卻阻礙著其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

1 金屬基材超疏水表面的制備

超疏水表面是由其粗糙表面以及其表面低表面能共同決定的。因此,超疏水表面的構(gòu)造通常有兩種途徑:對(duì)于低表面能材料,通過(guò)對(duì)其表面進(jìn)行粗糙化處理就可以得到超疏水表面;對(duì)于高表面能材料,一般通過(guò)構(gòu)筑粗糙表面與修飾低表面能材料相結(jié)合的方法制備超疏水表面。而金屬表面及其氧化物表面一般為高表面能親水表面,所以金屬基體超疏水表面的構(gòu)筑通常通過(guò)第二種途徑實(shí)現(xiàn)。目前,在金屬表面構(gòu)筑粗糙表面的制備方法有:陽(yáng)極氧化法、電化學(xué)沉積法、刻蝕法等。

1.1 陽(yáng)極氧化法

陽(yáng)極氧化法是鋁金屬材料等常用的表面改性方法。本課題組[4]通過(guò)采用模型壓制方法在鋁基體表面制備仿生非光滑形態(tài),然后調(diào)控多孔陽(yáng)極氧化膜制備工藝獲得疏水功能表面,所制備的多孔氧化膜的靜態(tài)接觸角最大可達(dá)到137°,實(shí)現(xiàn)了親水鋁基體(18.6±1°)到疏水表面的轉(zhuǎn)變。最后通過(guò)分子自組裝法,利用低能物質(zhì)修飾的方法使多孔氧化鋁膜的靜態(tài)接觸角達(dá)到152±2°,從而獲得超疏水氧化鋁表面。同時(shí),課題組通過(guò)正交試驗(yàn)優(yōu)化方法,分析了陽(yáng)極氧化過(guò)程中的各因素對(duì)疏水性的影響規(guī)律,從而確定了提高氧化鋁接觸角的最佳工藝參數(shù)[5]。

除了鋁表面通過(guò)陽(yáng)極氧化的方法制備超疏水表面外,其他金屬也可以利用這一方法制備超疏水表面。如 Si-Hyung Lim 等[6]先后以 NaCl溶液和NH4F溶液為電解液通過(guò)兩步陽(yáng)極氧化法在Ti表面制備出微納米兩級(jí)粗糙表面,這種粗糙結(jié)構(gòu)通過(guò)PFOTS修飾后獲得了超雙疏特性,其對(duì)水、甘油、乙二醇、橄欖油的接觸角均超過(guò)150°;Yong Shin Kim等[7]也利用陽(yáng)極氧化法并以NaOH為電解液在Cu基體上制備出Cu(OH)2納米針陣列,經(jīng)過(guò)化學(xué)修飾后獲得了接觸角為170°的超疏水表面;Hiroki Habazakia等[8]在Ni基體上以熱磷酸鹽溶液為電解液制備出納米級(jí)分支組成的微米錐形突起結(jié)構(gòu),同樣獲得了175°的超疏水表面。

1.2 電化學(xué)沉積法

電化學(xué)沉積法是制備超疏水薄膜的常用方法,它通過(guò)氧化還原反應(yīng),在工件表面沉積出微納米結(jié)構(gòu)。通過(guò)調(diào)整反應(yīng)時(shí)間、沉積電壓等參數(shù),對(duì)沉積表面形貌進(jìn)行控制。Giovanni Zangari等[9]將 Si基體處理為多孔硅片,再將Au離子沉積到多孔硅片基體上獲得樹(shù)枝狀的Au簇,經(jīng)過(guò)化學(xué)修飾后,得到了將近 180°的超疏水表面;Liu Hongtao等[10]在碳鋼表面,利用雙層納米復(fù)合電刷鍍方法制備出納米-C/Ni和納米-Cu/Ni復(fù)合雙層鍍層,經(jīng)過(guò)低能物質(zhì)修飾后,這種鍍層表面的水接觸角達(dá)到155.5°、滾動(dòng)角為5°,并且這一超疏水表面具有優(yōu)異的抗腐蝕特性;Chen Zhi等[11]以乙醇溶液溶解的CoCl2為電解液在不銹鋼表面利用電沉積法一步制備出接觸角高達(dá)160°的超疏水表面,該研究小組在銅表面利用類(lèi)似的方法同樣制備出超疏水表面[12]。本課題組在碳鋼基體上采用電沉積方法制備出具有不同粗糙度的微尺度非光滑形態(tài),然后采用熱氧化方法對(duì)通過(guò)電化學(xué)沉積獲得的具有不同厚度的微-納米銅薄膜進(jìn)行氧化處理,最終獲得具有雙(多)重粗糙度的微-納米階層結(jié)構(gòu)的復(fù)合銅膜,該表面靜態(tài)接觸角達(dá)到約150°,表現(xiàn)出優(yōu)異的超疏水性質(zhì)[13]。

1.3 化學(xué)刻蝕法

化學(xué)刻蝕法是一種簡(jiǎn)單有效的制備金屬超疏水的方法,由于其過(guò)程簡(jiǎn)單,并且對(duì)設(shè)備要求不高,使得化學(xué)刻蝕法制備大面積超疏水表面成為可能。本課題組通過(guò)堿刻蝕法和堿刻蝕-陽(yáng)極氧化法,分別在鋁合金表面制備出了接觸角為119°和148°的疏水表面[13]。Chen Qingmin等[14]利用化學(xué)刻蝕法在鋁表面制備出由納米級(jí)花瓣圍成的微米級(jí)團(tuán)簇球形,這種特殊的微納米二元結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)低能修飾后獲得164°的超疏水性質(zhì)和優(yōu)異的抗結(jié)冰性能;Houfang Lu等[15]利用化學(xué)刻蝕法在Zn基體上引入Cu2+、Ag+、Cr3+離子制備出不同梯度的粗糙結(jié)構(gòu),其中加入Cu2+、Ag+離子所制備出的表面經(jīng)過(guò)低能修飾后接觸角分別達(dá)到了158±2°和161±2°,均表現(xiàn)出優(yōu)異的超疏水性能。

1.4 水熱法

Jian Li等[16]將 Zn 片浸入 150°C 的 Zn(NO3)2溶液中18個(gè)小時(shí)后獲得了接觸角為158°的高粘附超疏水表面;將Zn片浸入150°C的Zn(CH3COO)2溶液中18個(gè)小時(shí)后獲得了接觸角為161°的低粘附超疏水表面;沈自求等[17]將銅片浸入過(guò)硫酸鉀和氫氧化鉀水溶液,恒溫60°C后,再180°C加熱2h得到一層均勻的納米花CuO膜,氟化后得到靜態(tài)接觸角為158°的超疏水薄膜;葛圣松[18]以乙二胺為溶劑,經(jīng)140℃水熱反應(yīng)4h和160℃水熱反應(yīng)5h,在鋼鐵表面制備出具有次級(jí)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的正八面體、花狀等微細(xì)結(jié)構(gòu)的Fe3O4薄膜,該薄膜經(jīng)過(guò)氟硅烷修飾后表現(xiàn)出良好的超疏水特性,其靜態(tài)水接觸角分別達(dá)到156°和165°。

1.5 激光表面改性

激光表面改性技術(shù)是在材料表面施加極高的能量,使之產(chǎn)生物理化學(xué)變化,從而改變材料表面形貌以及其表面性能。由于激光光斑運(yùn)動(dòng)軌跡可調(diào),激光加工技術(shù)可制備周期性規(guī)則微觀表面形貌。Zhong Minlin等[19]利用飛秒激光加工技術(shù)在Cu表面加工出納米級(jí)周期性波紋狀結(jié)構(gòu),經(jīng)正辛基三乙氧基硅烷修飾后表現(xiàn)出超疏水性質(zhì),其接觸角和滾動(dòng)角分別為153.9±3.2°和11±3°,同時(shí)發(fā)現(xiàn)這種特殊的亞微米級(jí)光柵結(jié)構(gòu)與蝴蝶表面微結(jié)構(gòu)相似,并且可以顯示出彩虹般色彩;吳勃等[20]等利用飛秒激光技術(shù)與水熱法相結(jié)合,在不銹鋼表面制備了一層具有微米級(jí)錐釘結(jié)構(gòu)和納米桿狀ZnO相結(jié)合的二元微納混合結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)不僅具有超疏水性(接觸角為160.2°),還具有高粘附性。

1.6 其他方法

Sannakaisa Virtanen等[21]利用噴砂法在不銹鋼表面制備出粗糙結(jié)構(gòu),經(jīng)低能修飾后得到超疏水表面;Xiuyong Chen等[22]先在不銹鋼表面利用電弧噴涂沉積了一層Al薄膜,又在Al薄膜上采用懸掛火焰噴涂法沉積一層polyurethane(PU)/納米Al2O3混合薄膜,該表面顯示出接觸角為151°的超疏水性能,且具有優(yōu)良的耐腐蝕性;Do Kwan Chung等[23]利用低速單向走絲電火花線切割技術(shù)在AL5075構(gòu)筑出超疏水表面,靜態(tài)接觸角達(dá)到了156°,滾動(dòng)角小于3°;課題組婁俊等[24]利用高速電火花切割的方法,在鋁合金表面加工出排列規(guī)則的亞毫米級(jí)溝槽結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)表面還分布著由電火花放電造成微米級(jí)和納米級(jí)混合結(jié)構(gòu),這一多元混合結(jié)構(gòu)不經(jīng)低能物質(zhì)修飾就表現(xiàn)出優(yōu)異的超疏水性能,其靜態(tài)接觸角最高可達(dá)165.4°。

1.7 不經(jīng)修飾的超疏水表面制備

前面介紹的金屬超疏水表面制備過(guò)程大多需要使用昂貴的氟硅化合物修飾,這樣不僅增加加工成本,而且對(duì)環(huán)境也會(huì)造成污染,不利于投入實(shí)際生產(chǎn)。同時(shí),低能聚合物的使用,會(huì)影響金屬表面的一些性質(zhì),如導(dǎo)電性、磁性等。由Cassie-Baxter方程我們知道,不論是親水表面還是疏水表面,接觸角是隨著固-液接觸表面面積分?jǐn)?shù)的減少而增加,當(dāng)固-液接觸面積無(wú)限小時(shí),θc將無(wú)限接近180°。這為金屬基體不經(jīng)修飾制備超疏水表面提供了理論依據(jù)。

Zeng Zhixiang等[25]利用一步電化學(xué)沉積法在合金鋼表面制備出具有菜花狀微納米結(jié)構(gòu)的Ni-Cu-P表面,該表面不經(jīng)低能修飾就表現(xiàn)出超疏水性質(zhì)(靜態(tài)接觸角153.26°),這種方法制備出的Ni-Cu-P表面在不同PH值下仍能表現(xiàn)出超疏水性能,具有良好的穩(wěn)定性;孟可可[26]利用電刷鍍技術(shù)在銅箔表面沉積了一層銅膜,銅膜表面具有獨(dú)特的類(lèi)荷葉三級(jí)分級(jí)結(jié)構(gòu),亞微米級(jí)的凸起結(jié)構(gòu)、微米級(jí)的乳突結(jié)構(gòu)和納米級(jí)的晶粒結(jié)構(gòu),三級(jí)結(jié)構(gòu)依次逐級(jí)疊加,該銅膜表面未經(jīng)化學(xué)修飾就具有穩(wěn)定的超疏水性和優(yōu)異的自清潔能力;課題組分別利用堿刻蝕-陽(yáng)極氧化法以及電化學(xué)沉積-氧化法在鋁合金表面和銅表面制備了無(wú)低能物質(zhì)修飾的超疏水表面。通過(guò)不同加工方法的耦合,在金屬基體上構(gòu)筑出類(lèi)似于荷葉表面的微觀結(jié)構(gòu),使基體不經(jīng)低能物質(zhì)修飾就獲得超疏水性質(zhì)。

總之,金屬超疏水表面的制備主要通過(guò)某種加工方法獲得粗糙結(jié)構(gòu),然后改變其表面化學(xué)成分--低能修飾實(shí)現(xiàn)親水到超疏水的轉(zhuǎn)化,而不進(jìn)行低能材料修飾直接獲得超疏水特性的可行性方法研究相對(duì)較少。但是由于不經(jīng)修飾制備金屬超疏水表面對(duì)于超疏水表面的應(yīng)用有重要意義,所以如何在金屬基體上制備無(wú)修飾層超疏水表面一直是疏水表面研究中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。

2 金屬基材超疏水表面的應(yīng)用

雖然超疏水金屬表面的制備方法多種多樣,但金屬超疏水表面并未投入到實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中。這是由于金屬材料的應(yīng)用場(chǎng)合比較復(fù)雜,許多超疏水薄膜存在耐磨性差、穩(wěn)定性弱等問(wèn)題。但是超疏水表面表現(xiàn)出的優(yōu)異的性能仍給它帶來(lái)了廣泛的應(yīng)用前景。超疏水膜獨(dú)特的性質(zhì)使其在許多工業(yè)領(lǐng)域都有潛在的利用價(jià)值。

2.1 耐腐蝕超疏水表面

金屬的腐蝕遍布各個(gè)行業(yè),包括冶金、化工、能源、航空航天、海洋開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)建設(shè)等。其中在海洋開(kāi)發(fā)、化工行業(yè)中,由于海水、化工原料本身就是具有強(qiáng)腐蝕性的電解質(zhì),更加需要找一種有效的減緩腐蝕破壞方法。超疏水表面與水膜之間有一層類(lèi)似空氣墊的效應(yīng),可以有效避免或減少海水及以水為溶劑的化工原料的腐蝕作用。Li Wen等[27]研究小組分別利用水熱法和刻蝕法在Ti、Mg、Al合金表面制備出超疏水表面,該表面有效的提高了輕金屬的耐腐蝕性;Li Wei等[28]利用電沉積方法與低能修飾相結(jié)合在Mg合金表面上制備出超疏水表面,同時(shí)提高了Mg合金表面在NaCl溶液中的耐腐蝕性,在海洋開(kāi)發(fā)中,微生物附著、淤積等現(xiàn)象會(huì)加速金屬表面腐蝕;Liu Tao等[29]利用層層自組裝的方法在Cu表面制備了一層含有納米銀顆粒的聚電解質(zhì)多層膜,經(jīng)過(guò)低能修飾后獲得超疏水表面,由于超疏水作用和銀離子的殺菌作用,該膜有效的防止了微生物的附著。

2.2 強(qiáng)粘附超疏水表面

當(dāng)今,超疏水應(yīng)用的研究主要集中在兩個(gè)方向:一是制備低粘附性超疏水表面,可應(yīng)用在自清潔領(lǐng)域;二是制備強(qiáng)粘附性的超疏水表面,可應(yīng)用于液體的無(wú)損失運(yùn)輸。本課題組在銅薄膜表面制備出具有粘附特性的疏水表面,水滴在其表面可以很容易地被無(wú)損失轉(zhuǎn)移。超疏水表面的粘附性不同可以歸于兩類(lèi)因素:一是表面形貌,二是表面成分。不同的表面形貌可以通過(guò)改變實(shí)驗(yàn)條件制得。Li Jian等[16]將Zn片浸在不同的溶液中獲得了不同粘附性的超疏水ZnO表面,造成這種差異的原因是由于他們表面形貌的不同。SEM圖像表明在Zn(NO3)2溶液中,氧化后試樣表面是疏松的納米棒陣列,納米棒陣列使得水滴與試樣表面的范德華力變大,進(jìn)而使粘附性變大。這一現(xiàn)象類(lèi)似于壁虎腿上成千上萬(wàn)根腿毛賦予了壁虎腿強(qiáng)粘附性。而在Zn(CH3COO)2溶液中氧化后的表面是有納米花瓣組成的納米花排列成的。這種結(jié)構(gòu)符合Cassie-Baxter模型,該表面具有低粘附性,滾動(dòng)角僅為3°。Peng Shan等[30]利用陽(yáng)極氧化法制備出不同形貌的氧化鋁表面也表現(xiàn)出不同的粘附性;Wang等[31]通過(guò)制備TiO2納米管陣列實(shí)現(xiàn)了超疏水表面的粘附性控制,通過(guò)選擇性紫外線照射和熱處理的方法實(shí)現(xiàn)了在高粘附性和低粘附性之間的切換。這種具有可控粘附性的超疏水表面具有很大的應(yīng)用潛力,在液滴傳輸方面具有重要意義。

2.3 水上機(jī)器人

水黽腿部具有的超疏水結(jié)構(gòu)使其在水面上自由滑行而不會(huì)刺破水面,這一獨(dú)特的自然界現(xiàn)象引起了科學(xué)家的濃厚興趣,并通過(guò)模仿水黽腿部結(jié)構(gòu)制備了在水面具有超大承載力的水上機(jī)器人。Bush等[32]仿照水黽研制了一臺(tái)可以在水面漂浮的四腿水上機(jī)器人,該機(jī)器人采用表面經(jīng)防水材料處理過(guò)的直徑為0.2mm的不繡鋼絲作為支撐腿,他們還為機(jī)器人制作了兩條彈性帶作為其驅(qū)動(dòng)腿,依靠彈性帶的彈性變形驅(qū)動(dòng)機(jī)器人前進(jìn),使其能在水面行走;Zhang Xinbin等[33]也模仿水黽研制出仿水黽機(jī)器人,機(jī)器人的腿部由銅絲組成,銅絲經(jīng)過(guò)疏水化處理,其接觸角高達(dá)150°以上,該機(jī)器人最大承載能力為9.73g,另外他們[34]還研制了可在水面跳躍的仿水黽機(jī)器人,這一機(jī)器人跳躍高度可達(dá)14cm,跳躍距離可達(dá)35cm。

2.4 雙疏表面

超疏水表面的疏水性常常會(huì)由于有機(jī)物的污染而降低,具有超疏油的超疏水表面會(huì)較好的緩解有機(jī)污染物對(duì)超疏水表面疏水性能的影響。由于油的表面能比水的更小,這就意味著超雙疏表面的制備要比超疏水表面的制備更難。Cohen等[35]制備了同時(shí)具備超疏水和超疏油性的超雙疏表面,并提出凹角結(jié)構(gòu)是制備超雙疏表面的關(guān)鍵;Zhu Xiaotao等[36]制備的超疏水表面同時(shí)具有超疏油的性能,這可以有效的緩解有機(jī)污染物對(duì)超疏水表面疏水性能的影響。這種表面可以應(yīng)用于不怕被手指觸摸的超疏水涂層,手指觸摸不僅會(huì)引起表面結(jié)構(gòu)損壞,還會(huì)給表面沾上油脂,會(huì)引起超疏水性能的下降。該課題組制備的可被手指觸摸的超疏水涂層提高了超疏水表面的實(shí)用性。

3 結(jié)論

通過(guò)前面的研究發(fā)現(xiàn),對(duì)金屬高能親水表面的疏水化處理,主要通過(guò)某種加工方法獲得粗糙結(jié)構(gòu),然后改變其表面化學(xué)成分——低能修飾實(shí)現(xiàn)親水到超疏水的轉(zhuǎn)化;不進(jìn)行低能材料修飾直接獲得超疏水特性的可行性方法研究較少。

研究的基材對(duì)象比較單一,以純鋁、純銅、金、銀材料為主;工程用金屬材料碳鋼、鋁合金、銅合金、不銹鋼等較少。

目前主要應(yīng)用成果包括自清潔、耐腐蝕、強(qiáng)粘附、水上運(yùn)動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域,還有很多相關(guān)領(lǐng)域如:除霜、防霧、抗結(jié)冰、減阻等有待進(jìn)一步展開(kāi)實(shí)用性應(yīng)用研究。

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