非對稱微溝槽表面液滴各向異性潤濕行為研究
引 言
自然界中存在很多天然的各向異性表面, 例如具有微米級乳突結(jié)構(gòu)的荷葉 , 一、二級徑向脊微結(jié)構(gòu)的豬籠草頂瓶, 微米矩形鱗片周期性排列的蝴蝶翅膀等. 液滴在各向異性表面的潤濕行為對于液滴操作和液滴運動的智能控制具有重大的科學和經(jīng)濟意義, 廣泛應用于生物化學檢測、水收集、微流控、水下減阻等領(lǐng)域.
化學性質(zhì)異性或者物理結(jié)構(gòu)不對稱的表面均會在特定方向產(chǎn)生不平衡力, 表現(xiàn)出各向潤濕異性. 溝槽表面是一種受到廣泛關(guān)注的構(gòu)建各向異性表面的方法, Ding等提出了一種計算液滴在溝槽表面Cassie狀態(tài)下臨界滑動角的方法, 發(fā)現(xiàn)疏水矩形溝槽表面的液滴臨界滑動角與垂直于運動方向的三相接觸線長度及肋條與溝槽的寬度比密切相關(guān); 董琪琪等發(fā)現(xiàn), 水滴振蕩周期與溝槽間距無關(guān), 且由于疏水溝槽表面上存在能壘束縛效應, 致使水滴振蕩過程中接觸線的鋪展和回縮運動不服從典型阻尼振蕩規(guī)律, 呈現(xiàn)振蕩數(shù)次后直接趨穩(wěn)的特點; Sun 等發(fā)現(xiàn)液體Al-Si5的潤濕性在溝槽表面呈現(xiàn)出各向異性, 在溝槽垂直方向上潤濕性受到抑制, 在溝槽平行方向上潤濕性得到促進. Sureshvarr等發(fā)現(xiàn)隨著微槽深度與寬度的比值和凹槽間距與凹槽寬度的比值的增大, 液滴形態(tài)由橢球形向球形轉(zhuǎn)變.
除了常見的矩形溝槽外, 還有學者對其他類型的溝槽進行了研究. Hao等結(jié)合動力學模擬與理論分析, 揭示了水滴在楔形槽界面上同一位置的反方向運動機理, 還發(fā)現(xiàn)水滴在溝槽越高、開孔角越大、疏水性越強的表面上運動越快. Khan等使用Surface Evolver (SE)分析了微V型槽表面粗糙度參數(shù)對潤濕行為的影響, 并與相應的微V型槽表面粗糙度的節(jié)距、幅值和深度的尺寸變化進行了比較, 發(fā)現(xiàn)具有微波紋理的表面比微V型槽表面具有更高的潤濕性和更小的穩(wěn)定液滴. 趙坤通過液滴接觸角和滑動角實驗, 驗證光滑直溝槽圓弧陣列和光滑傾斜溝槽直線陣列存在各向異性的阻力. 學者們對于對稱溝槽表面潤濕特性已有系統(tǒng)研究, 但對幾何非對稱溝槽表面潤濕異性行為仍缺乏細致分析.
此外, 受豬籠草袋狀葉內(nèi)壁多孔結(jié)構(gòu)分泌蠟狀黏液物質(zhì)機制的啟發(fā), 通過在微結(jié)構(gòu)表面灌注低表面能液體, 可以形成具有較大接觸角及較小滑動角的超滑表面(SLIPS), 水滴、低表面能油滴(十六烷等)、水下氣泡都能夠在超滑表面上輕松滑動. 這類超滑表面具有自愈、防冰和防生物污染等特殊功能, 在液滴微反應和微流體技術(shù)等領(lǐng)域表現(xiàn)出極大的優(yōu)勢和潛在應用價值. 不過, 目前關(guān)于非對稱溝槽表面浸油后潤濕行為的報道還較少.
為此, 本工作采用重力式測試系統(tǒng)測試了非對稱溝槽表面上液滴各向異性潤濕行為, 并分析了溝槽幾何結(jié)構(gòu)非對稱性、溝槽高度和寬度以及浸油處理對液滴靜潤濕與動潤濕行為的影響規(guī)律, 以增進對非對稱溝槽表面潤濕行為的認識.
樣品制備
這里設(shè)計了不同幾何尺寸的鋸齒形溝槽, 其結(jié)構(gòu)示意圖如圖1(a)所示. 其中, h和c分別表示溝槽的高度和寬度、α和β表示溝槽的兩個頂角, 紅色箭頭A和B表示液滴運動的兩個方向. 所有試件均采用3 D打印技術(shù)(FabPro 1000)制備, 所用材料為光敏樹脂, 實際被測表面如圖1(b)所示. 實驗制備的表面微結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所列, 其中微結(jié)構(gòu)的尺寸誤差為 ± 0.02 mm, 角度誤差為 ± 2.3°. 浸油處理前的溝槽表面液滴滑動角大于90°, 在增大表面傾角過程中液滴始終釘扎在表面無法運動, 如圖1(d)所示. 采用反復涂刷的方式在制備好的溝槽表面上浸潤黏度為5100 cP的硅油(sygard 184 silicone elastomer)薄層. 觀察溝槽側(cè)面硅油的浸潤情況, 保證硅油鋪滿整個溝槽表面且在溝槽鋸齒底部不產(chǎn)生沉積和填充, 通過溝槽頂部明亮區(qū)域的分布判斷油膜均勻度, 如圖1(f)所示. 此外, 浸油溝槽表面在表征時, 考慮到硅油重力和揮發(fā)性等因素的影響, 在確保涂刷均勻后的30 s內(nèi)完成一次測量.
圖1 (a)溝槽結(jié)構(gòu)示意圖; (b)被測溝槽表面; (c)測量方向; (d)液滴在溝槽表面滑動角大于90°; (e)未浸油溝槽表面; (f)浸油溝槽表面
表 1 溝槽的尺寸參數(shù)
表面潤濕行為的表征
實驗用重力式測試裝置如圖2所示, 由接觸角測量儀(OCA15 EC)與固定在其上的水平旋轉(zhuǎn)平臺和傾角平臺組成. 實驗測量液體采用去離子水, 溫度約為20°C, 濕度約30%, 光滑表面接觸角為106.61° ± 2.65°. 在測量前, 將傾角平臺調(diào)至水平, 使用傾角儀對平面水平度進行校驗以排除裝置的干擾. 靜態(tài)表征時, 將傾角平臺調(diào)節(jié)至水平, 測試液滴體積選用10μL. 為更好地表征溝槽表面液滴潤濕行為的各向異性, 精確測試待測表面360°范圍的接觸角, 如圖1(c)所示, 每間隔30°測量一個值. 測量時, 取同一位置液滴兩側(cè)接觸角平均值作為接觸角測量結(jié)果. 為便于理解, 規(guī)定0°和180°方向為溝槽的平行方向, 90°和270°方向為溝槽的垂直方向. 動態(tài)表征時, 先將傾角平臺調(diào)節(jié)至水平, 調(diào)整待測溝槽表面, 使攝像機視野處于0°觀測角度. 將56, 46, 32和18 μL系列體積的液滴滴在待測溝槽表面上, 調(diào)節(jié)重力式測試系統(tǒng)使試件表面傾斜, 攝像機記錄液滴隨平板傾斜整個運動過程. 采用圖像處理技術(shù)讀取傾斜角, 實驗中將液滴起始滑動的傾斜角作為液滴的滑動角.
圖 2 重力式測試系統(tǒng)
非對稱溝槽表面靜潤濕規(guī)律
為研究溝槽幾何結(jié)構(gòu)對稱性對表面液滴潤濕行為的影響, 測試了試件1#和4#的接觸角, 結(jié)果如圖3所示. 從中可以發(fā)現(xiàn), 液滴在平行方向的接觸角為最大值, 隨液滴被測方向與溝槽平行方向夾角越大, 接觸角逐漸變小, 在垂直方向達到接觸角最小值, 且非對稱溝槽不同方向上接觸角差異比對稱溝槽更大. 其產(chǎn)生原因在于溝槽側(cè)壁及頂端對液滴具有阻隔作用, 約束液滴鋪展, 而測量方向與平行方向夾角越大, 溝槽對液滴的阻隔作用逐漸減弱, 液滴容易鋪展, 接觸角越小. 同時, 非對稱溝槽本身結(jié)構(gòu)的不對稱性擴大了不同方向阻隔作用的差異, 使得非對稱溝槽表面各向異性更明顯. 浸油處理后, 兩個溝槽表面液滴接觸角均減小, 導致各向異性比非浸油狀態(tài)更顯著, 非對稱溝槽表面接觸角范圍甚至跨越親疏水兩個區(qū)域. 對于未浸油狀態(tài), 溝槽齒面自身的粗糙度和溝槽的尺寸參數(shù)共同影響非對稱溝槽表面的接觸角, 且粗糙度對溝槽表面影響的比重更大; 浸油后, 溝槽齒面形成超滑表面, 粗糙度遠小于未浸油狀態(tài), 此時溝槽表面的接觸角主要由溝槽尺寸參數(shù)決定, 不同角度尺寸參數(shù)影響不同, 因而各向異性更顯著.
非對稱溝槽表面動潤濕規(guī)律
浸油處理后的溝槽表面液滴具有較小的滑動角, 液滴可以在浸油后的溝槽表面上滑動. 圖5為不同體積的液滴在浸油非對稱溝槽表面(試件5# ~ 7#)上沿A和B兩個方向運動的滑動角隨溝槽寬度c的變化規(guī)律. 從圖5可以看出, 隨溝槽寬度c增大, 非對稱溝槽表面沿兩個方向的滑動角基本呈現(xiàn)減小趨勢. 這可能是由于溝槽寬度c增加, 溝槽更趨近于平緩, 三相接觸線連續(xù)性更好, 滑動更加容易, 滑動角減小. 對比圖5(a)和圖5(b), 液滴沿A方向運動的滑動角大于沿B方向運動的滑動角, 其中A方向表示沿溝槽表面大頂角向小頂角運動方向, B方向表示沿溝槽小頂角向大頂角運動方向. 從圖5中還可以發(fā)現(xiàn), 隨液滴體積增加, 液滴沿兩個方向運動的滑動角均表現(xiàn)出逐漸減小的趨勢.
結(jié)論
(1)溝槽幾何結(jié)構(gòu)不對稱性會影響液滴潤濕狀態(tài), 液滴在非對稱溝槽表面不同方向上接觸角差異比對稱溝槽更大, 表現(xiàn)出更明顯的各向異性. 浸油處理會減小溝槽表面液滴的接觸角, 導致各向異性比非浸油狀態(tài)更顯著.
(2)非對稱溝槽表面的接觸角隨溝槽高度h增大而減小, 隨寬度c增大而增大. 表面浸油處理會縮小試件間接觸角的差異, 高度和寬度對浸油處理后的非對稱表面的調(diào)控作用基本失效.
(3)當溝槽寬度增加時, 溝槽表面滑動角減小; 非對稱溝槽表面液滴沿溝槽的大頂角向小頂角方向運動的滑動角比沿反方向大; 同時隨液滴體積增加, 滑動角均減小; 最后對上述規(guī)律進行了接觸線理論和表面能模型分析, 并對變化規(guī)律進行解釋.
此外, 受實驗裝置的限制, 論文未能定量觀測油膜厚度和浸油狀態(tài)對濕潤行為的影響, 對溝槽寬度和高度的定量分析存在不足, 相關(guān)研究仍有待進一步深入.
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標簽:   微液滴
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