研究目的
通过电泳组装法合成新型片状MoO3粉末并构建超疏水MoO3薄膜,研究其润湿性与稳定性,以探索其在自清洁或防水性能方面的潜在应用。
研究成果
新型片状MoO3粉末和超疏水薄膜展现出优异的润湿性和稳定性,接触角高达169°,且能抵抗各种环境长达五个月,为氧化物基疏水材料提供了参考。
研究不足
该研究在工业应用的可扩展性、薄膜均匀性的潜在差异以及五个月以上长期稳定性测试方面可能存在局限。优化方向可聚焦于降低成本并增强机械耐久性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热合成法制备MoO3粉末,电泳组装法成膜,因其高效简便而被选用。
2:样品选择与数据来源:
MoO3粉末由钼粉和试剂合成;薄膜组装于钛片上。
3:实验设备与材料清单:
包括超声波发生器、高压釜、电泳装置、场发射扫描电镜(FESEM)、X射线衍射仪(XRD)、能谱仪(EDX)、接触角测量仪、盐雾试验箱及钼粉、聚乙烯亚胺(PEI)、全氟辛基三乙氧基硅烷(FAS-17)等试剂。
4:实验步骤与操作流程:
水热合成包括将钼粉与H2O2混合、超声处理、高压釜加热、清洗和干燥;电泳组装包括将粉末分散于异丙醇与PEI混合液中、施加电场、干燥及FAS-17表面改性。
5:数据分析方法:
通过FESEM分析微观结构,XRD和EDX分析成分,接触角测量评估润湿性,盐雾试验与环境暴露测试稳定性。
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Field Emission Scanning Electron Microscope
JSM-7800F
JEOL
Investigate microstructures of samples
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X-ray Diffractometer
XRD-6000
Shimadzu
Surface composition analysis
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Energy-Dispersive X-ray Spectroscope
EDS, IUCA Energy
Not specified
Elemental analysis
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Optical Contact Angle Meter
HARKE-SPCA
HARKE
Determine anti-wetting properties
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Digital Camera
D7000
Nikon
Capture images for analysis
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Salt Spray Test Chamber
YWX/Q
YSL
Explore stability of SMFs
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Ultrasonic Generator
Not specified
Not specified
Sonicate mixtures
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Autoclave
100 mL Teflon-lined stainless steel
Not specified
Hydrothermal synthesis
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Ti Sheet
99%
Commercial
Electrode material for electrophoresis
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