在纳米技术领域,超润滑表面可以用于制造更小、更精密的器件。在生物医学领域,超润滑表面可以用于制造更安全、更有效的医疗器械。 总的来说,超润滑表面是材料科学和摩擦学领域的重要研究方向。随着技术的不断进步和应用的不断拓展,相信超润滑表面将会在更多的领域发挥重要作用。
小结:本文基于动态共价键引导的表面识别策略,将F127-B和F127-CHO润滑胶束选择性结合到配对表面,开发了一种具有定向自修复性的新型水化超润滑系统。这种摩擦副在生理高压下表现出优异的润滑性。而在发生磨损时,连接润滑胶束与相应表面的动态...
PTFE 虽然十分润滑,但其表面张力非常低,难以涂覆和粘接。针对这一问题,目前普遍的做法是通过表面蚀刻技术改变 PTFE 的表面性能,提升粘合性,使其更好地与内衬管各部分组合粘接。依托研发团队掌握的核心化学处理能力,杰美特的挤出型 PTFE 内衬管采用了表面蚀刻技术,优异的蚀刻效果大幅改善了 PTFE 的表面粘合性,使...
科学家们证明,当两个表面同时弯曲并保持紧密接触时,“同步”热波动是造成摩擦的原因。表面温度越高,同步涨落幅度越大;接触面积越大,阻碍相对运动的表面波动数量就越多。 Brilliantov 教授补充道:“我们已经能够解释摩擦力与物体重量之间神秘的独立性...
具体技术方案如下:一种利用火焰喷涂技术制备仿猪笼草超润滑表面的方法,利用火焰喷涂技术在基体表面构筑纳米陶瓷涂层,再依次经低表面能物质修饰、润滑油的覆盖后得到所述的仿猪笼草超润滑表面。具体步骤如下:(1)将纳米陶瓷粉末、金属粘结剂粉末与溶剂混合得到原料悬浮液,经火焰喷涂技术在清洗、粗化后的基体表面构筑纳米...
近年来,研究人员发现超疏水表 面(Superhydrophobic Surfaces,SHS)和超润滑表面(Slippery Liquid-Infused Porous Surfaces,SLIPS)或称滑移液体浸润多孔表面可以延迟结冰时间、降低冰的黏附强度、有效减小覆冰量,具有良好的防冰性能,并且具有无能耗、无需额外机构、绿色环保等优点[6-7]。 超疏水和超润滑防冰表面可以通过化...
MOF金属框架材料具有无机-有机杂化和分子水平调控的优点,具有成为超润滑材料的潜力。 由Cu2+和中- tetra(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)构建的MOFs可以作为一个很好的候选材料。设计了具有不同表面结构的CuTCPP,研究了表面微观组织对微摩擦性能的具体影响。 实验结果表明,润滑性能是由表面结构决定的。当表面活性剂使表面由...
微型化的植入式医疗器械,如血管内微型机器人和小直径血管移植物,其表面通常需要修饰具有卓越机械强度和良好润滑防污性能的纳米涂层,才能在生理环境下正常工作。然而,由于机械强度和水化能力之间的内在权衡以及涂层厚度的限制,将这些特性整合到纳米级厚的涂层结构中一直具有挑战性。近年来,基于水合顶层和高交联底层的双层聚...
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通过操纵两类动态共价键,即硼酯键和席夫碱键,两种末端修饰的F127润滑胶束选择性地结合到它们的配对表面,构筑了摩擦副的两个润滑涂层。在无损情况下,摩擦表面在生理高压下可表现出超润滑性(μ~0.002),在重复损伤后也能恢复超润滑性能。 一、定向自修复润滑涂层制备...