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一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法技术方案

技术编号:20144862 阅读:40 留言:0更新日期:2019-01-19 00:00
本发明专利技术公开了一种激光‑电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法,属于仿生超疏水金属表面制备领域。包括以下步骤:(1)通过激光烧蚀纹理化的方法,在金属基板上构筑微米阵列结构;(2)通过电化学抛光,去除烧蚀过程中粘附在微米结构表面的纳米颗粒、熔渣;(3)通过电化学沉积,在微米结构表面覆盖密集分布的纳米棱锥结构,制备出微纳米复合结构。对比现有技术,本发明专利技术提供的制备超疏水金属表面的方法,无需低表面能物质修饰,制备的金属表面在低温下也具有良好的疏水稳定性,并且可以应用于金属斜面,拓宽了超疏水金属表面的工业应用领域。

【技术实现步骤摘要】
一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法
本专利技术属于仿生超疏水金属表面制备领域,涉及到一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法。
技术介绍
以荷叶为代表,自然界中有许多动植物(如水黾、槐榕浮叶等)的表面都具有超疏水特性。水的静态接触角大于150°,滑动角小于10°,水滴能在其表面轻易滚动,因而具有防水、自清洁等特殊性能。因此,基于生物仿生学的超疏水表面的制备方法备受关注。激光烧蚀纹理化金属表面具有精度高、热影响小、可控性好、污染小等优势,已成为研究热点之一;然而,金属具有较高的表面自由能,是典型的固有亲水材料,激光粗糙化表面会使其更亲水,通常需要涂覆低表面能物质(如氟硅烷、硬脂酸等)降低金属表面自由能。低表面能物质修饰层的热稳定性和机械稳定性差,在恶劣的环境容易受到破坏;另外,低表面能物质还会影响金属材料的固有属性,如表面导热性、导电性。因此,研究无需低表面能物质修饰的金属超疏水表面制备方法是相当有意义的。近年来,对无需低表面能物质修饰的仿生超疏水金属表面制备方法,国内外学者进行了许多有意义的研究。康志新等学者提出将铜网分别做交流电的两极,在含有C2H5NS、C10H14N2Na2O8·2H2O、CuSO4·5H2O的电镀液中进行电沉积,经80~200℃高温干燥,得到超疏水超亲油铜网。刘燕等学者用激光烧蚀铝合金表面,形成微柱阵列结构,再将该微柱阵列结构的铝合金表面浸入CuCl溶液中进行表面刻蚀,使其表面形成微纳米分层结构,最后对该表面进行退火处理,获得超疏水特性。上述内容提出的制备仿生超疏水金属表面而无需低表面能物质修饰的不同方法,但超疏水金属表面的商业应用需要一种可控的、低温下稳定的且具有良好机械性能的超疏水金属表面的制备方法。
技术实现思路
本专利技术为了解决上述技术存在的不足,提供了一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法。该方法首先进行激光烧蚀,在金属表面构筑微米阵列结构,随后电化学抛光后进行电化学沉积,在微米结构表面沉积出密集分布的纳米棱锥结构,形成最终所需的微纳米复合结构,在空气中放置两周后即可形成具有超疏水性的金属表面;此方法灵活、可控,可以在大多数金属表面构筑微纳米复合结构,制备出超疏水金属表面;并且,该金属表面在低温下也具有良好的疏水稳定性。为实现上述专利技术目的,本专利技术通过以下技术方案实现:一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统及方法,包括如下制备步骤:步骤一:搭建皮秒激光烧蚀、电化学抛光、电化学沉积连续加工系统;步骤二:利用皮秒激光烧蚀方法,在待加工材料基板上进行纹理化,加工出微米阵列结构,纹理化的图案是可以通过程序控制的任意形状;步骤三:利用电化学抛光方法,去除步骤二烧蚀过程中粘附在微米结构上的纳米颗粒、熔渣;步骤四:利用浸蚀方法,对步骤三电化学抛光后微米结构表面进行活化处理,提高微米结构表面活性,增强后续电化学沉积步骤中镀层与微米结构的结合强度。步骤五:利用电化学沉积方法,在步骤四活化后的微米阵列结构表面沉积密集分布的纳米棱锥结构,制备出微纳米复合结构;步骤六:对步骤五中得到的微纳米复合结构进行空化处理,最终得到超疏水金属表面结构。进一步,步骤二中皮秒激光烧蚀纹理化过程,纹理化图案可以通过程序控制,纹理化图案为点阵列或者十字交叉直线阵列。进一步,步骤二所述的皮秒激光烧蚀纹理化过程,其中加工点阵列时,激光能量密度0.91~26.23J/cm2,单点扫描时间为1~10ms,扫描间距为10~50μm,扫描次数1~30次;加工十字交叉直线阵列时,激光能量密度0.91~26.23J/cm2,扫描速度为50~500mm/s,扫描间距为10~70μm,扫描次数10~30次。进一步,步骤三所述的电化学抛光过程,激光烧蚀纹理化后的基板作阳极、铅块(Pb)作阴极,抛光液为Na2CO3、KOH和C12H25NaO4S水溶液,在电流密度25mA/cm2条件下,抛光60s,抛光后的基板用去离子水冲洗后干燥。进一步,步骤四所述的浸蚀处理,所述的浸蚀溶液质量分数为10wt%HCl,时间为40s,浸蚀后的基板用大量去离子水冲洗。进一步,步骤五所述的电化学沉积过程,将浸蚀清洗后的基板作阴极、镍块(Ni)作阳极,沉积液为NiCl2·6H2O、H3BO3和C2H10Cl2N2水溶液,其中NiCl2·6H2O用作Ni2+离子源,H3BO3用作pH缓冲剂,C2H10Cl2N2用作结晶改良剂。用质量分数为10wt%NH4OH调节沉积液pH值范围为3~4,温度控制在55~65℃。然后在电流密度18mA/cm2条件下沉积300s,沉积出平均直径较大的(>100nm)Ni棱锥结构。最后,电流密度调为50mA/cm2,沉积50s,沉积出平均直径较小的(<100nm)Ni棱锥结构。作为优选,步骤二所述的皮秒激光烧蚀加工点阵列时,激光能量密度12.3J/cm2,单点扫描时间为5ms,扫描间距为20μm,扫描次数15次;作为优选,步骤二所述的皮秒激光烧蚀加工十字交叉直线阵列时,激光能量密度6.3J/cm2,扫描速度为200mm/s,扫描间距为20~30μm,扫描次数20次。作为优选,步骤三所述的电化学抛光过程,抛光液的配比为70g/LNa2CO3,10g/LKOH和10g/LC12H25NaO4S。作为优选,步骤五所述的电化学沉积过程,电沉积液的配比为238g/LNiCl2·6H2O,30g/LH3BO3,200g/LC2H10Cl2N2。作为优选,对步骤一到步骤五制备的微纳米复合结构表面,在空气中放置2~3周后,即可制得超疏水金属表面。激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的系统,包括皮秒激光烧蚀系统、电化学抛光系统和电化学沉积系统;所述皮秒激光烧蚀系统包括皮秒激光器、x-y扫描振镜、F-θ聚焦透镜和可调角度规;所述可调角度规设置在x-y工作台上,可调角度规上设置有基板;通过所述可调角度规调节基板的倾斜角度;所述皮秒激光器发出的激光束经x-y扫描振镜与F-θ聚焦透镜辐照在基板上;所述电化学抛光系统包括Z轴工作台、铅块、抛光液、第二水槽、可调直流电源和示波器;所述第二水槽设置在x-y工作台上,所述铅块设置在Z轴工作台上,第二水槽内充有抛光液;抛光液内设置有经过激光烧蚀过的基板;经激光烧蚀后的基板与可调直流电源的正极连接;铅块与可调直流电源的负极连接;铅块设置在经激光烧蚀后的基板的正上方;所述电化学沉积系统包括镍块、沉积液和第一水槽;所述镍块设置在经过电化学抛光后的基板的正上方;经过电化学抛光后的基板设置在第一水槽内;第一水槽内装有沉积液;第一水槽设置在x-y工作台上,经过电化学抛光后的基板与可调直流电源的负极连接;镍块与可调直流电源的正极连接。优选的,所述可调角度规调节基板的角度α<30°。本专利技术的有益效果:(1)利用激光烧蚀结合电化学沉积的方法,得到超疏水表面所需的微纳米复合结构,无需低表面能物质修饰即可制备超疏水金属表面,热稳定性和机械稳定性更好。(2)经激光烧蚀的微米结构分布均匀、形状可控,电化学沉积的纳米棱锥结构在微米结构表面分布致密、尺寸可控。(3)超疏水金属表面在低温下(T=5℃)也具有良好的疏水稳定性。(4)通过可调角度规调本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种激光‑电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:搭建皮秒激光烧蚀、电化学抛光、电化学沉积连续加工系统;步骤二:利用皮秒激光烧蚀方法,在待加工材料基板上进行纹理化,加工出微米阵列结构;步骤三:利用电化学抛光方法,去除步骤二烧蚀过程中粘附在微米结构上的纳米颗粒、熔渣;步骤四:利用浸蚀方法,对步骤三电化学抛光后微米结构表面进行活化处理;步骤五:利用电化学沉积方法,在步骤四活化后的微米阵列结构表面沉积出纳米棱锥结构,制备出微纳米复合结构。

【技术特征摘要】
1.一种激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:搭建皮秒激光烧蚀、电化学抛光、电化学沉积连续加工系统;步骤二:利用皮秒激光烧蚀方法,在待加工材料基板上进行纹理化,加工出微米阵列结构;步骤三:利用电化学抛光方法,去除步骤二烧蚀过程中粘附在微米结构上的纳米颗粒、熔渣;步骤四:利用浸蚀方法,对步骤三电化学抛光后微米结构表面进行活化处理;步骤五:利用电化学沉积方法,在步骤四活化后的微米阵列结构表面沉积出纳米棱锥结构,制备出微纳米复合结构。2.根据权利要求1所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,所述步骤二中,采用皮秒激光烧蚀方法在待加工材料基板上进行纹理化,其中,纹理化过程通过程序控制。3.根据权利要求2所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,纹理化图案为点阵列或者十字交叉直线阵列。4.根据权利要求3所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,所述步骤二中皮秒激光烧蚀纹理化过程在加工点阵列时,激光能量密度为0.91~26.23J/cm2,单点扫描时间为1~10ms,扫描间距为10~50μm,扫描次数为1~30次;在加工十字交叉直线阵列时,激光能量密度为0.91~26.23J/cm2,扫描速度为50~500mm/s,扫描间距为10~70μm,扫描次数为10~30次。5.根据权利要求1所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,所述步骤三中,采用电化学抛光方法,将纹理化后的基板作阳极、铅块作阴极,抛光液为Na2CO3、KOH或者C12H25NaO4S水溶液,在电流密度25mA/cm2条件下,抛光60s,抛光后的基板用去离子水冲洗后干燥。6.根据权利要求1所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,所述步骤四中,采用浸蚀方法,对步骤三电化学抛光后微米结构表面进行活化处理,浸蚀溶液为10wt%HCl,时间为40s,浸蚀后的基板用去离子水冲洗。7.根据权利要求1所述的激光-电化学沉积制备仿生超疏水金属表面的方法,其特征在于,所述步骤五中,采用电化学沉积方法,将清洗后的基板作阴极、镍块作为阳极,沉积液为NiCl2·6H2O、H3BO3和C2H10Cl2N2水溶液,其中NiCl2·6H2O用作Ni2+离子源,...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾秦铭张朝阳朱浩徐坤朱帅杰蒋雯王安斌
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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