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超疏水表面由于具有减阻、抗污、防水等独特性能,广泛应用于日常生活、军事、工业等场景,材料表面的微纳结构及化学成分对其超疏水性能有着重要影响。激光纹理化技术由于具有加工分辨率高、加工方式灵活、可加工材料多等优势,可用于制备疏水性能精确可控的表面微纳结构,在制造超疏水表面方面有着广阔的应用前景。首先,介绍了激光纹理化的作用机理,综述了常用的激光纹理化方式,如激光直接写入法、激光干涉图案化法及激光诱导周期性结构法等,并介绍了激光参数对微纳结构的影响。根据表面微纳结构的形貌、周期及尺寸特点对激光纹理化制备的表面分层微纳结构进行了总结归纳,包括覆盖随机纳米结构或激光诱导周期性结构的微沟槽、微网格、微柱及微峰,重点介绍了分层微纳结构的制备方式及微纳结构对疏水性的影响。总结了提高分层微纳结构表面疏水性的后处理方式,包括环境老化、表面化学改性及热处理等,并介绍了后处理方式调控疏水性的作用机理。最后,对采用激光纹理化技术制备超疏水表面的应用前景进行了展望。  相似文献   
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1.概述 在数控领域,目前使用的控制系统一般为通用型,如车床、铣床、加工中心等,但对一些特殊的机床如专用磨床,专用位置控制设备等都需要有自己的专用界面,这样便于对设备的操作、管理。这些界面必须用专用开发软件由设备制造、改造商开发。  相似文献   
3.
由于CO2传质的限制,在H型电池中,具有高法拉第效率(>90%)和大电流密度(>150 mA cm-2)的电催化CO2还原(CO2RR)制备HCOOH燃料的过程非常具有挑战性.在本文中,我们报道了一种在泡沫Cu上原位构建具有三维(3D)多孔网络核壳纳米线结构的优异CO2RR电催化剂.核壳结构由Cu纳米线核和Sb-Bi合金壳组成(Cu@SbxBiyNWs/Cu).制备的Cu@SbxBiyNWs/Cu具有171.3mA cm-2的高电流密度以及92%的HCOOH法拉第效率,就电流密度而言优于几乎所有报道的铋基催化剂.理论研究表明,Sb的引入使Bi的电子态提高到接近费米能级,与纯Bi表面相比,*OCHO中间体更易吸附在Sb-Bi界面上,从而加速CO2还原.此外,Sb0.1Bi1...  相似文献   
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