Le journaliste a appris de l'Institut d'optique Changchun, de la mécanique fine et de la physique de l'Académie chinoise des sciences que l'équipe de recherche scientifique de l'Institut a amélioré la stabilité superhydrophobe des surfaces métalliques par le biais de la technologie laser fémtoseconde et, en même temps, a considérablement amélioré l'anti-corrosion Capacités des surfaces métalliques.
La superhydrophobicité est un phénomène commun de nature. Le fait que les feuilles de lotus puisse "sortir de la boue sans être tachée" est liée à la super-hydrophobicité de la surface de la plante. À l'heure actuelle, les chercheurs scientifiques ont atteint des fonctions superhydrophobes artificielles sur une variété de matériaux par des moyens bioniques. Lorsqu'une surface métallique est superhydrophobe, elle devient antiadhésive pour l'eau et est efficace en autonettoyant, en anti-corrosion, en réduction de la traînée et en anti-ficture. Cependant, la plupart des méthodes actuelles pour réaliser des propriétés superhydrophobes sur les surfaces métalliques reposent toujours sur des méthodes de revêtement adhésives traditionnelles, qui sont facilement pénétrées par des ions corrosives, conduisant à la décomposition, au relâchement et au pelage, provoquant des changements importants dans la durabilité des produits chimiques superhydrophobes. déclin.
Afin de résoudre ce problème, l'équipe de Yang Jianjun au Laboratoire international de photonique et de matériaux micro-nano de l'Institut d'optique et de mécanique de Changchun a proposé de manière créative une méthode de recherche qui combine un élément laser à basse température cyclique avec des micro-nano structures et cycliques à basse température à faible température recuit, c'est-à-dire la construction d'une structure micro-nano sur la surface métallique. Une structure en forme de nid de fourmis bionique dominée par l'état de phase subcristal a réussi à atteindre un effet superhydrophobe efficace et stable. Il convient de noter que la formation de phase sous-cristalline peut également améliorer considérablement la stabilité superhydrophobe.

M. Yang a déclaré que par des expériences, il a été constaté que l'échantillon de métal peut toujours maintenir de bonnes propriétés super-hydrophobes même après avoir été immergée dans de l'eau salée corrosive pendant 2, 000. Non seulement qu'après un fort test de réaction électrochimique, la résistance à la corrosion de cette structure est également particulièrement exceptionnelle, et elle peut résister aux défis de divers environnements durs tels que l'immersion dans différentes solutions acides et alcalines, le rayonnement ultraviolet et les cycles de congélation.









