過度積冰會對各種基礎(chǔ)設(shè)施能造成致命性破壞,傳統(tǒng)的除冰方法如電加熱或者使用除冰劑不僅耗能而且會對環(huán)境產(chǎn)生重要危害。為此,近年來,各種具有低冰黏附力(小于100 kPa)的涂層被開發(fā)出來。然而在某些功能性基礎(chǔ)設(shè)施中,比如太陽能面板、玻璃窗、傳感器的表面不僅需要低冰黏附力,而且需要高的光透明性。積冰將會阻隔光線的射入這些表面從而導(dǎo)致相應(yīng)設(shè)施的失效。為了持續(xù)保護(hù)這些基礎(chǔ)設(shè)施,涂層又必須具有一定的機(jī)械耐用性,而自愈合是實現(xiàn)機(jī)械耐用性的一個有效的方法。為滿足這些要求,近日,挪威科技大學(xué)納米力學(xué)實驗室(NTNU Nanomechanical Lab,https://www.ntnu.edu/nml)基于分子設(shè)計及動力學(xué)模擬(圖1),開發(fā)出了具有快速自愈合、高透明度和可回收性的疏冰涂層。該文章以“Ultrafast self-healing and highly transparent coating with mechanically durable ice phobicity“為題發(fā)表于Applied Materials Today 。

圖1快速自愈合透明疏冰涂層的分子設(shè)計及自愈合機(jī)制
研究表明不僅是分子鏈的柔性,氫鍵位點(diǎn)的濃度同樣對所制備彈性體的自愈合速率有著重要的影響。氫鍵位點(diǎn)濃度越高,容易形成氫鍵從而限制了分子鏈的移動,進(jìn)而降低愈合速率,但同時能夠增加斷裂處形成新的氫鍵的概率,反而能增加愈合處的強(qiáng)度。該研究通過優(yōu)化分子鏈和氫鍵濃度,制備出了具有超快速的自愈合能力彈性體,能夠在室溫下,45min之內(nèi)恢復(fù)80%以上的拉伸強(qiáng)度(圖2)。實驗和分子動力學(xué)模擬揭示了快速自愈合原理。通過XPS表征,研究者發(fā)現(xiàn)斷裂表面的自由氫鍵位點(diǎn)才是決定愈合速率的關(guān)鍵,具有濃度較高的自由氫鍵位點(diǎn)的樣品能夠獲得最高的自愈合速率(圖3)。

圖2所制備彈性體的快速自愈合能力。

圖3 XPS揭示了快速自愈合原理。
由于采用柔性很高且疏水的聚二甲基硅烷(PDMS)作為鏈段,所制備彈性體具有較低的彈性模量和較高的水接觸角(圖4a-c)。當(dāng)加載切應(yīng)力于涂層表面的冰時(圖4d),低模量的涂層和高模量的冰之間就會形成應(yīng)變不匹配,從而在界面處產(chǎn)生缺陷,進(jìn)而促進(jìn)冰的剝離。由于低模量和疏水性,涂層具有較低的冰黏附力(38.3?±?0.5?kPa)。更重要的是,涂層的快速自愈合能力使其獲得出色的機(jī)械耐用性:在20次結(jié)冰/除冰循環(huán)后,甚至是在切割愈合后,涂層依然能夠保持在50 kPa左右的冰黏附力。涂層還展現(xiàn)出了超高的透明度(圖5a,b)和可回收性(圖5c)。

圖4所制備涂層的潤濕性及疏冰性

圖5所制備涂層的潤濕性及疏冰性
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