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金属学报  2014, Vol. 50 Issue (9): 1146-1152    DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00159
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界面效应对小球藻在钛合金表面附着的影响
连峰(), 任洪梅, 管善堃, 张会臣
大连海事大学交通运输装备与海洋工程学院, 大连 116026
INFLUENCE OF INTERFACE EFFECT ON ADHESION OF CHLORELLA ON TITANIUM ALLOY SURFACE
LIAN Feng(), REN Hongmei, GUAN Shankun, ZHANG Huichen
College of Transportation Equipments and Ocean Engineering, Dalian Maritime University, Dalian 116026
引用本文:

连峰, 任洪梅, 管善堃, 张会臣. 界面效应对小球藻在钛合金表面附着的影响[J]. 金属学报, 2014, 50(9): 1146-1152.
Feng LIAN, Hongmei REN, Shankun GUAN, Huichen ZHANG. INFLUENCE OF INTERFACE EFFECT ON ADHESION OF CHLORELLA ON TITANIUM ALLOY SURFACE[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(9): 1146-1152.

全文: PDF(7915 KB)   HTML
摘要: 

采用激光刻蚀技术在钛合金表面分别构筑网格、直线、点阵3种微结构, 采用溶胶-凝胶法将纳米SiO2粒子涂覆在微结构上, 制备分别具有微结构/微纳结构的疏水/超疏水表面. 利用小球藻附着面积评价表面的抗海洋生物附着性能, 利用动态冲刷实验评价小球藻的附着强度. 结果显示: 具有微结构的疏水/超疏水表面符合Wenzel模型, 具有微纳结构的超疏水表面符合Cassie模型, 且其表面抗附着性能更优, 附着强度更小; 网格表面的超疏水自清洁性能最强, 抗附着性能最优, 附着强度最小, 其次是直线, 再次是点阵; 随着微结构间距的增大, 接触角减小, 滚动角增大, 抗附着性能降低, 附着强度增大.

关键词 疏水超疏水钛合金小球藻附着    
Abstract

Laser etching technique was used to build three microstructures of grid, line and dot on Ti6Al4V alloy surface, and sol-gel method was used to coat SiO2 nanoparticles on the microstructure to build the hydrophobic/superhydrophobic surface with the micro/micro-nano structure. Adhesion area of the chlorella on the surfaces was used to evaluate the antifouling performance of the halobios, and dynamic wash test was used to evaluate the adhesion strength of the chlorella. It is shown that the hydrophobic/superhydrophobic surfaces with the microstructure are in accordance with Wenzel model, the superhydrophobic surfaces with the micro-nano structure are in accordance with Cassie model, and have stronger antifouling and less adhesion strength. The grid surfaces have the strongest superhydrophobic and self-cleaning performance, flowed by the line surfaces and then the dot surfaces. The contact angles decrease, the roll angles increase, the antifouling performance gets small and the adhesion strength increase with the increment of space of the microstructure.

Key wordshydrophobic    super hydrophobic    titanium alloy    chlorella    adhesion
    
ZTFLH:  TH117.1  
基金资助:* 国家自然科学基金项目51275064和50975036, 中央高校基本科研业务费专项资金3132014303, 辽宁省工业攻关计划项目2012220006资助
作者简介: null

连 峰, 女, 1965年生, 教授

图1  间距为150和450 μm的3种激光刻蚀试样的三维形貌
图2  不同间距激光刻蚀3种试样微结构的最大高度
图3  抛光试样表面涂层的FESEM像及其EDS分析
图4  是否涂覆SiO2分散液试样的接触角和滚动角
图5  间距为450 μm的各种试样的沉浸照片
图6  试样的附着面积
图7  试样的小球藻脱落时间
[1] Venkatesan P, Palaniswamy N, Rajagopal K. Prog Org Coat, 2006; 56: 8
[2] Kiil S, Dam-Johansen K, Weinell C E. Biofouling, 2003; 19(suppl): 37
[3] Alzieu C. Ecotoxicology, 2000; 9: 71
[4] Garaventa F, Pellizzato F, Faimali M. Hydrobiologia, 2006; 22(suppl): 163
[5] Brady R F, Singer I L. Biofouling, 2000; 15: 73
[6] Jiang L. Chem Ind Eng Pro, 2003; 22: 1258
[6] (江 雷. 化工进展, 2003; 22: 1258)
[7] Papastamatiou Y P, Meyer C G. Coral Reefs, 2007; 26: 277
[8] Chen M L, Qu Y Y, Yang L, Gao H. Sci China, 2008; 51B: 848
[8] (陈美玲, 曲圆圆, 杨 莉, 高 宏. 中国科学, 2008; 51B: 848)
[9] Ganesh V A, Raut H K, Nair A S. J Mater Chem, 2011; 21: 16304
[10] Orchard M J, Kohonen M, Humphries S. J Exp Biol, 2012; 215: 279
[11] Zheng Y, Gao X, Jiang L. Soft Mater, 2007; 3: 178
[12] Wang J D, Chen H S, Sui T. Plant Sci, 2009; 176: 687
[13] Scardino A J, Guenther J, de Nys R. Biofouling, 2008; 24: 45
[14] Zhang H, Lamb R, Lewis J. Sci Technol Adv Mater, 2005; 6: 236
[15] Bechert D W, Bruse M, Hage W. Exp Fluids, 2000; 87: 157
[16] Chen M L, Qu Y Y, Yang L, Gao H. New Chem Mater, 2008; 36: 71
[16] (陈美玲, 曲圆圆, 杨 莉, 高 宏. 化工新型材料, 2008; 36: 71)
[17] Schumacher J F, Aldred N, Callow M E, Finlay J A, Callow J A, Clare A S, Brennan A B. Biofouling, 2007; 23: 307
[18] Wang H, Dai D, Wu X D. Appl Surf Sci, 2008; 254: 5599
[19] Guo Z G, Zhou F, Hao J C, Liu W M. J Am Chem Soc, 2005; 127: 15670
[20] Sarkar D K, Farzaneh M, Paynter R W. Mater Lett, 2008; 62: 1226
[21] Sarkar D K, Farzaneh M, Paynter R W. Appl Surf Sci, 2010; 256: 3698
[22] Thieme M, Frenzel R, Schmidt S, Simon F, Hennig A, Worch H, Lunkwitz K, Scharnweber D. Adv Eng Mater, 2001; 3: 691
[23] Dong C S, Gu Y, Zhong L L, Sezer K, Ma M X, Liu W J. J Mater Prog Technol, 2011; 211: 1234
[24] Wenzel R N. Ind Eng Chem, 1936; 28: 988
[25] Cassie A B D, Baxter S. Trans Faraday Soc, 1944; 40: 546
[26] Yamamoto K, Ogata S. J Coll Inter Sci, 2008; 326: 471
[27] Gao L C, McCarthy T J. Langmuir, 2007; 23: 3762
[28] Wang B, Nian J Y, Tie L. Acta Phys Sin, 2013; 62: 146801
[28] (王 奔, 念敬研, 铁 路. 物理学报, 2013; 62: 146801)
[29] Jain A, Bhosle N B. Biofouling, 2009; 25: 13
[1] 赵平平, 宋影伟, 董凯辉, 韩恩厚. 不同离子对TC4钛合金电化学腐蚀行为的协同作用机制[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 939-946.
[2] 张滨, 田达, 宋竹满, 张广平. 深潜器耐压壳用钛合金保载疲劳服役可靠性研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 713-726.
[3] 李述军, 侯文韬, 郝玉琳, 杨锐. 3D打印医用钛合金多孔材料力学性能研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 478-488.
[4] 朱智浩, 陈志鹏, 刘田雨, 张爽, 董闯, 王清. 基于不同 α / β 团簇式比例的Ti-Al-V合金的铸态组织和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1581-1589.
[5] 王海峰, 张志明, 牛云松, 杨延格, 董志宏, 朱圣龙, 于良民, 王福会. 前置渗氧对TC4钛合金低温等离子复合渗层微观结构和耐磨损性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1355-1364.
[6] 崔振铎, 朱家民, 姜辉, 吴水林, 朱胜利. Ti及钛合金表面改性在生物医用领域的研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 837-856.
[7] 李细锋, 李天乐, 安大勇, 吴会平, 陈劼实, 陈军. 钛合金及其扩散焊疲劳特性研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 473-485.
[8] 颜孟奇, 陈立全, 杨平, 黄利军, 佟健博, 李焕峰, 郭鹏达. 热变形参数对TC18钛合金β相组织及织构演变规律的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 880-890.
[9] 戴进财, 闵小华, 周克松, 姚凯, 王伟强. 预变形与等温时效耦合作用下Ti-10Mo-1Fe/3Fe层状合金的力学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 767-779.
[10] 张婷, 李仲杰, 许浩, 董安平, 杜大帆, 邢辉, 汪东红, 孙宝德. 激光沉积法制备Ti/TNTZO层状材料及其组织性能[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 757-766.
[11] 李金山, 唐斌, 樊江昆, 王川云, 花珂, 张梦琪, 戴锦华, 寇宏超. 高强亚稳β钛合金变形机制及其组织调控方法[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1438-1454.
[12] 杨锐, 马英杰, 雷家峰, 胡青苗, 黄森森. 高强韧钛合金组成相成分和形态的精细调控[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1455-1470.
[13] 林彰乾, 郑伟, 李浩, 王东君. 放电等离子烧结TA15钛合金及石墨烯增强TA15复合材料微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 111-120.
[14] 张海军, 邱实, 孙志梅, 胡青苗, 杨锐. 无序β-Ti1-xNbx合金自由能及弹性性质的第一性原理计算:特殊准无序结构和相干势近似的比较[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1304-1312.
[15] 刘东雷, 陈情, 王德, 张睿, 王文琴. Ti-6Al-4V表面电子束熔覆(Ti, W)C1-x复合涂层的形成及摩擦性能[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 1025-1035.