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如何降低水在SUS304表面的张力

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发表于 2016-5-14 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径8毫米的SUS304的圆片  经过激光切割成形,用来制作生物用的载玻片,当水滴在上面 表面张力过大,无法均匀涂开 有什么解决办法?
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发表于 2016-5-14 11:47:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 游离缙云 于 2016-5-14 11:55 编辑
4 \3 }8 M  [; e: s& m7 Z- F+ L4 H4 B2 g" ~) Q
" A" g: L" p1 N1 V6 }' n
能不能加涂层呢,涂上亲水材料,往上随便找的,是不是这个意思?

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俺在这里也是给楼主这样的建议,目前还未见到楼主查找的进度 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=451251&page=2&authorid=928778  发表于 2016-5-14 13:11

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 兄弟热心助人 ,LIAOYAO大侠也是

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发表于 2016-5-24 10:22:52 | 显示全部楼层
增加表面粗糙度
 楼主| 发表于 2016-5-24 10:50:49 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-5-24 10:229 P; R$ H% M3 I* b- _
增加表面粗糙度

: w4 K: K" y: e  R* Y! B# _0 `0 B没用的
+ R$ _: h% G+ d0 I3 k$ T# d, n: {7 z3 E) o8 a
发表于 2016-5-24 11:42:16 | 显示全部楼层
本研究首先从载玻片开始,研究了载玻片表面疏水改性前后的抗结冰性能,发现疏水改性后载玻片更耐结冰。进一步以不锈钢为基底,通过酸蚀刻和氟化处理制备了亲水、高度亲水、疏水、高度疏水的表面,通过测试结冰时间和结冰量以及冰在表面的附着力,研究了它们的抗结冰性能,发现高度疏水的表面有更加优异的抗结冰性能。最后用湿法氧化和氟化处理制得了具有两种不同纳米结构(纳米片和纳米针)的超疏水铜表面,研究了其抗结冰性能。文中讨论了相对湿度和基底温度对基底抗结冰性能的影响,发现相对湿度越高结冰量越大,基底温度越低结冰时间越短。冷凝水滴会在具有纳米针状结构的超疏水铜表面上快速自迁移,并以过冷水的形式存在,故能延迟结冰。超疏水表面最终结冰是从基底周边向中心缓慢推进,分析认为这是由于热力学相变驱动力的作用。最后通过12次重复结冰-融冰实验之后观察材料表面的形貌,发现表面并没有遭到明显的破坏。整体上,超疏水表面具有不错的抗结冰性能。
 楼主| 发表于 2016-5-24 12:28:12 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-5-24 11:428 o5 e% K2 o* c' A  B5 X% n* F) Y
本研究首先从载玻片开始,研究了载玻片表面疏水改性前后的抗结冰性能,发现疏水改性后载玻片更耐结冰。进一步 ...

2 s2 m% l5 N) g3 A. l您好 可以通俗易懂么?
- G0 ]8 g; K9 h0 L) |- ?0 \1 A
发表于 2016-5-24 13:38:01 | 显示全部楼层
网上搜的,应该是一篇专利,你可以搜一下,下载下来看一下
发表于 2016-7-27 17:42:43 | 显示全部楼层
您好,请问您解决了这个问题没有,如果还未解决,我又办法可以帮到您,加我QQ478964554
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:08:17 | 显示全部楼层
denglizikeji 发表于 2016-7-27 17:42+ d$ b, F8 D# R; z- G7 N( m; r( A
您好,请问您解决了这个问题没有,如果还未解决,我又办法可以帮到您,加我QQ478964554
- H1 w; x, w6 A; {: q* o  _
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