羊思潔,楊 新,羅 松,2,楊嵐淞
(1.四川輕化工大學材料科學與工程學院,四川 自貢 643000;2.材料腐蝕與防護四川省重點實驗室,四川 自貢 643000)
近年來,超疏水表面在基礎研究和工業應用中都受到了廣泛的關注。除了在防冰、防污、防腐蝕、減阻等方面的應用,超疏水表面也延伸出越來越多的功能化應用,例如:微液滴操縱[1]、液體無損轉移[2]、液體運輸和分離[3]等,在各個領域的廣泛應用也體現出研究超疏水材料的重要性和多樣性。
金屬和合金是非常重要和不可替代的工程材料。制備超疏水涂層不僅可以保護金屬與合金基體,而且可使其適用于更廣闊的應用領域,例如:海洋船舶和管道運輸[4]、航空航天[5]、腐蝕防護[6]和生物醫學[7]等。由于金屬本身的親水性質,制備金屬超疏水表面需滿足2 個條件:構造粗糙結構和降低表面能。通過合理調控兩者,研究人員已經成功采用各種方法和技術制備出金屬超疏水表面[8-11]。然而,大多數方法由于處理步驟繁瑣、儀器材料昂貴等原因,難以實現實際運用。電沉積因具有簡單高效、低成本、重現性好和適用材料范圍廣等優點,是制備超疏水表面較合適的方法。就制備超疏水表面而言,電沉積不需要苛刻的條件,通過調整電沉積參數(電壓或時間),即可輕松控制微納米結構在陰極或陽極基底上制備出超疏水表面[12]。電沉積制備金屬超疏水涂層一般分為2 種方法:一是先構筑粗糙金屬表面,再電沉積低表面能物質[13,14],如肖成龍等[15]利用電火花線切割技術先在鋁合金表面加工出粗糙結構,再通過電沉積制備超疏水涂層。……