Based on the nucleation and cell growth theories, a new and more feasible method – synergistic effect of temperature rising and depressurization – is proposed to prepare microcellular foams with poly-modal cell structure. The thresholds of the difference between foaming and saturation temperatures, and the second saturation time for the formation of poly-modal cell structure are analyzed. The formation process and mechanism of the poly-modal cell structure are investigated. The cell structure is manipulated by changing foaming and material parameters. Furthermore, the effect of poly-modal cell structure on the surface wettability of microcellular foams is studied. The formation mechanism of superhydrophobic surface with poly-modal cell structure, as well as the relationships between water contact angle and mean cell diameter, cell density, cell distribution and porosity of microcellular foams are investigated. The poly-modal cell structure foams with surface superhydrophobic wetting properties are selected. Finally, micro-mixer driven by surface tension is designed through modification and combination of surfaces with poly-modal cell structure, which provides a new method for the preparation of bionic function surface and the design of microfluidics. Therefore, this work not only has scientific signification in guiding the design and tailoring for the microstructure of microcellular foams, but also has practical signification in expanding the application of microcellular foams.
基于泡孔成核与长大原理,本项目拟提出一种简易可行的制备多峰泡孔结构高分子材料的新方法—升温与降压协同作用法,探明形成多峰泡孔结构的饱和温度与发泡温度差、第二次饱和时间的阙值,揭示多峰泡孔结构的形成过程及机理,实现通过改变发泡工艺条件、物料特性参数达到调控材料泡孔结构的目的。阐明多峰泡孔结构对材料表面润湿性能的影响规律,解译多峰泡孔结构表面呈现超疏水特性的机理,建立表面水接触角与泡孔直径、泡孔密度、泡孔分布、孔隙率之间的关联模型,筛选出具有超疏水特性的多峰泡孔结构高分子材料。最后,通过修饰、组合多峰泡孔结构表面初步设计出表面张力驱动微型混合器,为制备仿生功能表面和设计微流控器件提供新思路和新方法。这不仅对于指导高分子发泡材料微结构设计与调控具有重要的科学意义,同时对于拓宽高分子发泡材料应用范围也具有十分重要的现实意义。
润湿性能是固体材料表面的重要性质之一,通常将材料表面上的水接触角大于150°的固体表面称为超疏水表面。超疏水表面因具有自清洁、抗腐蚀、减阻等功能使其在墙体涂料、轮船防腐防污、流体输送等方面具有潜在的应用价值。申请人在前期研究中发现具有双峰泡孔结构的聚苯乙烯材料表面呈现出超疏水特性,多峰泡孔结构将有望进一步提高材料表面的水接触角。然而,目前制备双峰泡孔结构的两步降压法和双发泡剂法对设备有特殊要求,降温与降压协同法只适用于部分高分子材料,而有关多峰泡孔结构高分子材料的研究未见报道。基于泡孔成核与长大原理,本项目拟提出一种简易可行的制备多峰泡孔结构高分子材料的新方法—升温与降压协同作用法,对聚苯乙烯、聚乳酸、聚苯乙烯/聚乳酸共混物、醋酸纤维素/聚乙二醇共混物等进行高分子材料进行发泡,探明形成多峰泡孔结构的饱和温度与发泡温度差、第二次饱和时间的阙值,揭示多峰泡孔结构的形成过程及机理,其中在升温阶段无定型区域成核的泡孔演变为大泡孔,在降压阶段高分子材料无定型区域和结晶熔融区域成核的泡孔分别演变为小和极小泡孔,并且实现通过改变发泡工艺条件、物料特性参数达到调控材料泡孔结构的目的。阐明多峰泡孔结构对材料表面润湿性能的影响规律,解译多峰泡孔结构材料表面呈现超疏水特性的机理,建立表面水接触角与泡孔直径、泡孔密度、泡孔分布、孔隙率之间的关联模型,筛选出具有超疏水特性的多峰泡孔结构高分子材料。最后,通过多峰泡孔结构高分子材料表面接枝改性获得超亲水和超疏水低黏附特性,为制备仿生功能表面提供新思路和新方法。这不仅对于指导高分子发泡材料微结构设计与调控具有重要的科学意义,同时对于拓宽高分子发泡材料应用范围也具有十分重要的现实意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
演化经济地理学视角下的产业结构演替与分叉研究评述
农超对接模式中利益分配问题研究
基于多模态信息特征融合的犯罪预测算法研究
惯性约束聚变内爆中基于多块结构网格的高效辐射扩散并行算法
圆柏大痣小蜂雌成虫触角、下颚须及产卵器感器超微结构观察
PP/PTFE微孔发泡材料的微纳层级结构构筑及其界面润湿性能研究
纳米粒子对微孔发泡聚合物泡孔形貌定量化调控机制研究
凝胶网络结构对环氧发泡材料微孔形态调控机理的研究
纳米网状结构PTFE/PPC复合材料的制备及其微孔发泡结构与性能研究