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1激光表面功能化实现极端表面润湿特性及相应表面功能显示文摘微纳结构化表面的润湿特性因其在商业、工业和军事等领域的潜在应用而受到广泛关注。具有极端润湿特性的表面,如超疏水或超亲水表面,已经实现了防冰、减阻、传热、自清洁和抗细菌等多种应用。基于激光的加工工艺具有高灵活性、系统准确性和高自动化程度等优点,在近些年成为了制备极端润湿性表面的一种新式方法。激光工艺可在表面上诱导出周期性表面结构或者多级微纳结构。然而,目标润湿性的实现不仅需要表面结构的改变,同时需要对表面化学进行适当的调控。本文综述了激光加工诱导表面结构改变和表面化学调控相结合以实现极端表面润湿性方面的最新研究进展。首先,介绍了激光工艺如何实现表面结构的改变,包括激光与材料相互作用的机理和不同激光加工方法如何诱导表面结构的产生。其次,介绍了调控激光加工表面化学改性的不同方法。然后,介绍了激光方法制备出的极端润湿性表面展现出的各种表面功能。最后,提出了该领域目前面临的问题和未来的展望。王青华 王慧鑫 2022Journal of Central South University2022,29,10:1
2表面微结构金属干式电极制造及细菌粘附性能研究显示文摘为开发出高性能生物医用干式电极,提出了利用激光微铣-重铸加工方法,实现了表面具有微结构阵列特征的新型金属干式电极的制造成形。在分析电极表面微观形貌的基础上,研究了电极表面的润湿性能,并重点研究了扫描间距、扫描速度和扫描次数等加工参数对大肠杆菌粘附性能的影响规律。研究结果表明:在一定工艺参数条件下所加工出具有微结构阵列特征的电极的接触角可达150°以上,表现出超疏水的特性。在不同扫描间隙和扫描次数条件下加工出的电极对大肠杆菌的粘附性能具有较大影响,在选择0.1 mm扫描间隙时,电极表面粘附的大肠杆菌数量最少,适当增加扫描次数,也能够有效地减少电极表面大肠杆菌的粘结,从而发挥较好的抗菌效果。通过改变扫描速度加工出的电极则对大肠杆菌的粘附性能影响不大。刘韶宇 周伟 李瑶瑶 方家畅 张陈应 陆荣华 叶桂峰 2017光电工程2017,44,12:1
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