近日,东北大学教授王强、副教授刘晓明团队在光热超疏水超材料领域取得重要进展,提出了一种用于防冰/除冰的高性能结构化微纳晶体阵列光热超疏水超材料。相关成果发表在Advanced Materials。
覆冰现象会对建筑物和基础设施、航空、电力线路、公路运输等造成重大风险。光热超疏水材料在防冰/除冰领域展现出显著潜力。其光热特性可在光照下持续产热,为除冰提供稳定能量。超疏水特性则能有效抑制融水铺展和二次结冰,从而确保除冰过程的高效性和连续性。然而,目前刻蚀技术虽能实现有序图案,但在制备纳米级特征时成本过高;而无序的微纳结构则存在性能可调性差、均匀性不佳等问题。
本研究中,团队提出了一种用于防冰/除冰的高性能结构化微纳晶体阵列光热超疏水超材料。这种结构化晶体阵列具有丰富的微纳表面,可将沉积的金属-绝缘体-金属(MIM)谐振器转变为异构谐振器。这些具有不同尺寸、角度和厚度的异构谐振器可提供更多的电磁波响应位点和散射表面,能将均匀MIM结构中离散的吸收位点转化为连续的吸收带,从而使其实现高达96%的太阳光谱吸收率。此外,通过调整沉积材料,晶体阵列的表面形态就可以从光滑变为粗糙,从而实现从疏水性向超疏水性的转变。与传统的微纳分级结构不同,结构化微纳晶体阵列可以与薄膜堆叠架构集成,兼具膜系材料的优势,如性能可调、均匀性好、基底兼容性佳及可扩展性强。
该方法在微纳结构制造、宽带电磁波吸收、润湿性控制、光热转换及防冰/除冰等领域展现出了广泛的应用潜力。
相关论文信息:https://doi.org/10.1002/adma.202516655
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。