仿生智能材料20112讲诉.pptx
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1、第2 章 仿生材料 2.1.1 2.1.1 植物叶表面的自清洁性植物叶表面的自清洁性 2.1.22.1.2昆虫翅膀表面的自清洁性昆虫翅膀表面的自清洁性2.1.32.1.3在水面行走的昆虫在水面行走的昆虫水黾水黾2.1.42.1.4在墙壁上行走的动物在墙壁上行走的动物壁虎壁虎 2.1.52.1.5自然界中的结构颜色自然界中的结构颜色2.1.62.1.6具有特殊浸润性的仿生智能纳米界面材料具有特殊浸润性的仿生智能纳米界面材料2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料生纳米界面材料2.2 天然蜘蛛丝和蚕丝蛋白仿生材料天然蜘蛛丝和蚕丝蛋白仿生材料2.1.
2、1 植物叶表面的自清洁性植物叶表面的自清洁性1、粗糙结构、粗糙结构荷叶效应荷叶效应 2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 荷叶粗糙表面上有微米结构的乳突,平均直径为5-9um,单个乳突又是由平均直径约为124.3nm的纳米结构分支组成,乳突之间的表面同样存在纳米结构。微米微米-纳米的分级复合纳米的分级复合结构结构2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 在荷叶表面微米结构的乳突上还存在纳米结构,这种微米结构与纳米结构相结合的阶层结构是引微米结构与纳米结构相结合的阶层结构是引起表面超疏水的根本原因起表面超疏水的根本原因,而且,如此所产生的超疏水表面具有较大的接
3、触角及较小的滚动角。另外,在荷叶的下一层表面同样可以发现纳米结构,它可以有效的阻止荷叶的下层被润湿。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 单一微米或纳米结构示单一微米或纳米结构示意图(上)意图(上)微米微米-纳米的分级复合结纳米的分级复合结构构示意图示意图(下)(下)由于微、纳米结构并存,大量空气储存在这些微小的凹凸之间,水珠只与荷叶表面乳突的部分蜡质晶体绒毛相接触。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 2、表面各向异性、表面各向异性水稻叶水稻叶表面存在类似于荷叶表面微/纳米结合的阶层结构,但在水稻叶表面,乳突沿平行于叶边缘的方向排列有序,而沿着垂直方向
4、呈无序的任意排列,水滴在这两个方向的滚动角也不相同,其中沿平行方向为3-5,垂直方向为9-15。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 类水稻叶表面碳纳米管薄膜2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 蝴蝶翅膀蝴蝶翅膀由微米尺寸的鳞片交叠由微米尺寸的鳞片交叠覆盖,每一个鳞片上分布有排列覆盖,每一个鳞片上分布有排列整齐的纳米条带结构,每条带由整齐的纳米条带结构,每条带由倾斜的周期性片层堆积而成倾斜的周期性片层堆积而成。2.1.2昆虫翅膀表面的自清洁性昆虫翅膀表面的自清洁性2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 RORO不滚动不滚动蝴蝶蝴蝶以身体
5、为中心轴向外发散方向(以身体为中心轴向外发散方向(RORO方向方向)倾)倾斜,水滴易滚动;反向斜,水滴易滚动;反向倾斜,水滴不能滚离;垂倾斜,水滴不能滚离;垂直直RO的两个方向,水滴不易滚离。的两个方向,水滴不易滚离。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 2.1.3在水面行走的昆虫在水面行走的昆虫水黾水黾水黾水黾的腿能排开300倍于其身体体积的水量,它的一条腿能在水面上支撑起15倍于身体的重量,它在水面上每秒钟可滑行100倍于身体长度的距离。水水黾稳定的水上运动特性是黾稳定的水上运动特性是源于特殊的微源于特殊的微/纳米结构和纳米结构和油脂的协同效应油脂的协同效应 2.1 自
6、然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 2.1.3在水面行走的昆虫在水面行走的昆虫水黾水黾水黾腿部的微米刚毛与纳米沟槽结构电镜照片水黾水黾的腿部有数千根按同一方向排列的多层微米尺寸的刚毛(直径3um),刚毛表面形成螺旋状的纳米沟槽结构。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 水黾是利用其腿部特殊的微纳米结构,将空气有空气有效地吸附在这些同一取向的微米刚毛和螺旋状纳效地吸附在这些同一取向的微米刚毛和螺旋状纳米沟槽的缝隙内,在其表面形成一层稳定的气膜,米沟槽的缝隙内,在其表面形成一层稳定的气膜,阻碍了水滴的浸润阻碍了水滴的浸润,宏观上表现出水黾腿的超疏水特性。2.1 自然
7、界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 哈尔滨工业大学的研究人员以多孔状铜网为基材,并将其制作成数艘邮票大小的“微型船”,然后通过硝酸银等溶液的浸泡处理,使船表面具备超疏水性。这种微型船不但可以在水面自由漂浮,且可承载超过自身最大排水量50%以上的重量,甚至在其重载水线以上的部分处于水面以下时也不会沉没。船表面的超疏水结构可在船外表面形成“空气垫”,改变了船与水的接触状态,防止船体表面被水直接打湿。模仿水黾模仿水黾-新型超级浮力材料新型超级浮力材料2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 模仿水黾模仿水黾“水上漂水上漂”功夫的机器人功夫的机器人 2.1 自然界的几种生物体
8、的表面性能及其仿生纳米界面材料 2.1.4在墙壁上行走的动物在墙壁上行走的动物壁虎壁虎壁虎壁虎的每只脚底长着大约50万根极细的刚毛(长100um),刚毛末端又有约4001000根更细小的分支。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 微米级阵列刚毛微米级阵列刚毛单根刚毛单根刚毛单根刚毛末端的放单根刚毛末端的放大大壁虎壁虎的脚底与物体表面之间的黏附力黏附力来自于刚毛与物体表面分子之间的“范德华力”的累积(范德华力是中性分子彼此距离很接近时,产生的一种微弱的电磁引力)。壁虎壁虎的脚抗灰尘能力的自清洁性发生在整齐排列的刚毛上。由于粘附力所吸引在爬行基底与吸引在单个或多个刚毛小分支上的
9、灰尘粒子存在着不均匀性,从而导致表面的自清洁性。壁虎脚在踩踏脏物之后,脏物的颗粒堆积在绒毛表面,而不是粘在绒毛上,因此在堆积到一定程度之后脏物颗粒在重力的作用下就会脱落。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 仿生应用仿生应用-仿生壁虎脚仿生壁虎脚 利用利用结构可控的直立型碳纳米管阵列制成碳纳米管阵列制成2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料(4444)平方)平方毫米的碳纳米毫米的碳纳米管阵列自吸附管阵列自吸附在垂直玻璃的在垂直玻璃的表面上悬挂一表面上悬挂一瓶约瓶约650650克的瓶克的瓶装可乐饮料;装可乐饮料;自吸附在垂直自吸附在垂直的砂纸表面上的砂纸表面
10、上悬挂一个金属悬挂一个金属钢圈。钢圈。2.1.5自然界中的结构颜色自然界中的结构颜色自然界产生颜色的主要途径是色素,但有些生物或矿物经过进化却选择了结构颜色。结构颜色结构颜色:依靠自然光与波长尺度相似的微结构的相互作用而产生颜色。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 静态色:静态色:指那些在生长过程中形成的非随意可控的颜色2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 动态色:动态色:指那些可随周围环境及条件变化的颜色变色龙、乌贼、章鱼等具有动态色具有结构色及动态色的生物大都由光子晶体组成。光子晶体:光子晶体:指能够影响光子运动的规则光学结构,这种指能够影响光子运
11、动的规则光学结构,这种影响类似于半导体晶体对于电子行为的影响。(影响类似于半导体晶体对于电子行为的影响。(是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构。)光子晶体以各种形式存在于自然界中,科学界对它的研究光子晶体以各种形式存在于自然界中,科学界对它的研究已经长达一百年。已经长达一百年。2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 蛋白石是由二氧化硅纳米球(nano-sphere)沉积形成的矿物,其色彩缤纷的外观与色素无关,而是因为它几何结构上的周期性使它具有光子能带结构,随着能隙位置不同,反射光的颜色也跟着变化;换言之,是光能隙在玩变色把戏。(1 1)天然蛋白石)天然蛋白石 蝴蝶
12、翅膀上的斑斓色彩,其实是鳞粉上排列整齐的次微米结构,选择性反射日光的结果。2.1自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料(2 2)色彩斑斓的蝴蝶翅膀色彩斑斓的蝴蝶翅膀20um10um2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 仿蝴蝶结构仿蝴蝶结构AhighermagnificationSEMimageofanaluminareplicatedscale,wherethereplicaexhibitsexactlythesamefinestructures.2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 2.1 自然界的几种生物体的表面性能及其仿生纳米界面材料 2
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