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    酸堿浸蝕鋁制印版表面潤(rùn)濕性機(jī)理研究

    2016-10-18 08:43:15肖晨光楊奇彪婁德元翟中生PeterBennett
    關(guān)鍵詞:測(cè)量

    肖晨光,楊奇彪, 陶 然, 陳 列, 婁德元, 翟中生, Peter Bennett, 劉 頓

    (湖北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院, 湖北 武漢 430068)

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    酸堿浸蝕鋁制印版表面潤(rùn)濕性機(jī)理研究

    肖晨光,楊奇彪, 陶然, 陳列, 婁德元, 翟中生, Peter Bennett, 劉頓

    (湖北工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院, 湖北 武漢 430068)

    針對(duì)膠印技術(shù)在印刷過(guò)程中鋁制印版需進(jìn)行浸潤(rùn)性控制的問(wèn)題,采用酸堿溶液對(duì)鋁制印版表面進(jìn)行浸蝕,對(duì)浸蝕前后鋁制印版的粗糙度、接觸角及滾動(dòng)角進(jìn)行測(cè)量,并研究其表面潤(rùn)濕性的形成機(jī)理。結(jié)果表明:浸蝕后的鋁制印版表面粗糙度會(huì)明顯升高,酸堿溶液浸蝕可以增大鋁制印版表面的接觸角,降低鋁制印版表面的滾動(dòng)角。在鋁制印版的表面會(huì)形成許多形如“山峰”狀的凸起和凹坑,當(dāng)水滴落在鋁制印版表面會(huì)將一部分空氣密封在凹坑內(nèi),這些空氣會(huì)阻止水滲透到鋁板表面。此結(jié)論與Cassie理論相吻合,可用于制備鋁制印版的超疏水表面。

    潤(rùn)濕性; 鋁制印版; 表面粗糙度; 接觸角

    潤(rùn)濕是固體表面流體被其他流體代替的過(guò)程,是固體表面的一個(gè)重要特征。研究如何改變液滴與介質(zhì)表面的潤(rùn)濕特性具有重大應(yīng)用價(jià)值,如電潤(rùn)濕技術(shù)[1]。自然界很多動(dòng)植物表現(xiàn)出潤(rùn)濕性特征,如:荷葉表面、黃斑大蚊的翅表面、水黽的腿等[2-4]。這些表面可使水變成珠狀滾落,具有自清潔、耐浸蝕的特性,被稱(chēng)為“荷葉效應(yīng)”。研究表明:荷葉效應(yīng)是因?yàn)槠浔砻娴碾p重復(fù)合微結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分引起的,學(xué)者們仿照類(lèi)似結(jié)構(gòu)制備了各種不同的超疏水表面[5]。傳統(tǒng)的超疏水表面制備方法分為兩步:先采用化學(xué)浸蝕法[6]、溶膠凝膠法[7-8]、化學(xué)氣相沉積法[9-10]等對(duì)表面粗糙化,然后再用脂肪酸、氟代烷基硅氧烷聚合物等化學(xué)試劑對(duì)表面進(jìn)行處理[11]。由于上述方法制備周期長(zhǎng)、化學(xué)試劑昂貴,本文采用普通化學(xué)試劑對(duì)鋁制印版(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鋁板)表面進(jìn)行浸蝕,并研究酸堿溶液浸蝕下的鋁板表面潤(rùn)濕性產(chǎn)生機(jī)理。該方法可用于膠印技術(shù)在印刷過(guò)程中的鋁制印版浸潤(rùn)性控制及超疏水表面制備。

    1 實(shí)驗(yàn)步驟

    1.1拋光并清洗

    實(shí)驗(yàn)所用鋁板由德國(guó)Hydro Aluminium Rolled Products Gmbh公司提供(純度為99.9%),將8塊6 cm×12 cm×0.5 cm的鋁板經(jīng)600粒度的砂紙進(jìn)行粗拋、M-1型金相試樣預(yù)磨機(jī)精磨、P-1型金相試樣拋光機(jī)拋光(拋光后的試樣粗糙度達(dá)0.5以下)、在丙酮中浸沒(méi)經(jīng)JP-080B超聲波清洗機(jī)清洗10 min,然后在去離子水中浸沒(méi),經(jīng)JP-080B超聲波清洗機(jī)清洗10 min,取出后放在DHG—9023A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱干燥。

    1.2堿浸蝕

    將8塊樣品標(biāo)記為1~8。為了研究NaOH溶液不同反應(yīng)時(shí)間下鋁板的變化情況,所有樣品放在體積分?jǐn)?shù)為0.7%的NaOH溶液中浸蝕30 s。為了保證浸蝕均勻,全過(guò)程用78-1型磁力加熱攪拌器進(jìn)行攪拌。

    1.3酸浸蝕

    將樣品用體積分?jǐn)?shù)為12%的HCl溶液浸蝕260 s。為了保證浸蝕均勻,全過(guò)程用78-1型磁力加熱攪拌器進(jìn)行攪拌,本過(guò)程最高溫度為65℃。然后將198 mL酒精和2 mL體積分?jǐn)?shù)為1%的十四酸混合溶液浸泡10 min。

    2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1接觸角及滾動(dòng)角測(cè)量

    在Drop-meter接觸角測(cè)量?jī)x(圖1)上對(duì)上述浸蝕前后樣品的接觸角及滾動(dòng)角進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量時(shí)用3 μL水滴,溫度為21℃,濕度為35%。為了保證測(cè)量的準(zhǔn)確性,每件樣品接觸角及滾動(dòng)角均測(cè)量3次,取平均值,測(cè)得的接觸角及滾動(dòng)角平均值如圖2所示(未浸蝕前的接觸角一般在80°~90°間,滾動(dòng)角無(wú)法測(cè)出)。

    圖 1 Drop-meter接觸角測(cè)量?jī)x

    圖 2 酸堿溶液浸蝕下的鋁板接觸角及滾動(dòng)角變化情況

    2.2表面粗糙度測(cè)量

    在德國(guó)Bruker公司生產(chǎn)的Contour GT-K0表面輪廓儀上,對(duì)上述浸蝕前后樣品的表面粗糙度進(jìn)行測(cè)量。為了保證測(cè)量的準(zhǔn)確性,每件樣品表面粗糙度均測(cè)量3次,取平均值,測(cè)得的表面粗糙度值如表1所示(浸蝕前樣品的表面粗糙度平均值為0.855 μm),浸蝕后樣品的三維形貌如圖3所示。

    表1 浸蝕后樣品的表面粗糙度

    圖 3 浸蝕后鋁板的三維表面形貌

    由表1可知,酸堿復(fù)合環(huán)境對(duì)鋁板表面的處理使鋁板表面的粗糙度明顯增大,圖3樣品浸蝕后可以看出浸蝕后的表面產(chǎn)生了很多尖銳凸起的“山峰”。Cassie理論將圖3中的山峰假設(shè)為凹槽結(jié)構(gòu)。由于凹槽內(nèi)截留有空氣,當(dāng)水滴滴入凹槽內(nèi)時(shí)無(wú)法滲透進(jìn)凹槽內(nèi),導(dǎo)致空氣滯留在凹槽的上表面(圖4)[12]。水在粗糙固體表面的接觸角θc和本征接觸角θs和θv(液體在光滑固體表面的平衡接觸角稱(chēng)材料的本征接觸角)之間滿(mǎn)足:

    cosθc=fscosθs+fvcosθv

    (1)

    式中:θs為液體在光滑固體表面的本征接觸角,θv為液體與空氣的接觸角);fs和fv分別是復(fù)合表面固體、復(fù)合表面氣體所占比例(fs+fv=1),通常認(rèn)為θv=180°,因此式(1)可變?yōu)椋?/p>

    (2)

    由于fs總小于1,在Cassie理論下fs越小,接觸角θc越大。極限情況下當(dāng)fs趨近于0時(shí)接觸角達(dá)180°,即此時(shí)固體表面變成超疏水狀態(tài)。對(duì)于接觸角大于90°的疏水表面,表面粗糙提高可以使表面接觸角變大;對(duì)于接觸角小于90°的親水表面,由于空氣的存在,表面接觸角仍然會(huì)隨著粗糙度增加而增大。浸蝕后的鋁板產(chǎn)生的粗糙表面有利于形成密閉的空間儲(chǔ)存空氣。由圖2可以看出,通過(guò)酸堿浸蝕后的鋁板接觸角達(dá)到140°以上,滾動(dòng)角在20°左右,屬于疏水結(jié)構(gòu)甚至是超疏水結(jié)構(gòu)[13]。

    圖 4 Cassie理論下的水滴在粗糙固體表面的接觸模式

    3 結(jié)論

    本文先后運(yùn)用NaOH溶液和十四酸混合溶液對(duì)鋁板進(jìn)行浸蝕,通過(guò)對(duì)鋁板表面接觸角、滾動(dòng)角和表面粗糙度進(jìn)行測(cè)量,基于Cassie理論分析了酸堿溶液浸蝕下的鋁板表面浸潤(rùn)性機(jī)理,得出結(jié)論如下:

    1)通過(guò)酸堿溶液浸蝕后的鋁板接觸角達(dá)到140°到160°,滾動(dòng)角在20°左右,酸堿溶液浸蝕可以增大鋁板的接觸角,降低鋁板的滾動(dòng)角;

    2)酸堿溶液浸蝕對(duì)鋁板表面的處理使鋁板表面的粗糙度明顯增大,該鋁板表面屬于疏水結(jié)構(gòu)甚至是超疏水結(jié)構(gòu)。

    [1]韓春光,郭隱彪.基于電潤(rùn)濕技術(shù)的液體微透鏡研究進(jìn)展[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2010(9):247-249.

    [2]孫久榮,戴振東.非光滑面仿生學(xué)(ll)[J].自然科學(xué)進(jìn)展,2008,18(7):727-733.

    [3]湯勇,周明,韓志武,等.表面功能結(jié)構(gòu)制造研究進(jìn)展[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,46(23):93-105.

    [4]莫春燕,鄭燕升,王發(fā)龍,等.超疏水性生物表面及其仿生制備的研究進(jìn)展[J]. 工程塑料應(yīng)用,2015,43(1):124-128.

    [5]Solga A, German Z, Striffler B F, et al. The dream ofstayingclean:Lotus and biomimetic surfaces[J].Bioinsp.Biomim,2007,2 (4):S126-S134.

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    [7]郭志光,周峰,劉維民.溶膠凝膠法制備仿生超疏水性薄膜[J].化學(xué)學(xué)報(bào),2006, 64 (8): 761-766.

    [8]Lau K KS, Bico J, Teo K B K, et al.SuperhydropHobic Carbon Nanotube Forests[J]. Nano Lett, 2003, 3 (12): 1701-1705.

    [9]王慶軍,陳慶民. 超疏水表面的制備技術(shù)及其應(yīng)用[J].高分子材料科學(xué)與工程,2005,21(2):6-10.

    [10] Huang L, Lau S P, Yang H Y, et al. Stable Superhydrophobic Surface via Carbon Nanotubes Coated with a ZnO Thin Film [J]. J. Phys.Chem.B,2005,109(16): 7746-7748.

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    [13] Shi Zhenyu,Liu Zhanqiang,Song Hao,et al..Prediction of contact angle for hydrophobic surface fabricated with micro-machining based on minimum Gibbs free energy[J].Applied Surface Science,2016,364:597-603.

    [責(zé)任編校: 張眾]

    Research on the Wetting Mechanism of Printing Aluminum Plate Surface Etching Under Acid and Alkali Solution

    XIAO Chenguang,YANG Qibiao,TAO Ran,CHEN Lie,LOU Deyuan,ZHAI Zhongsheng,Peter Bennett,LIU Dun

    (SchoolofMechanicalEngineering,HubeiUniversityofTechnology,Wuhan, 430068,China)

    For the printing process of offset printing technology, the wettability of the aluminum plates and the preparation of the super hydrophobic surface need to be controlled. The surface of printing aluminum plate was corroded by acid and alkali solution. Then the surface roughness, contact angle and sliding angle of corroded samples were measured and the formation mechanism of surface wettability was studied. The results show that the surface roughness of the samples will be significantly increased. On the surface of the aluminum plate will form a lot of bulge which looks like "peaks”. When the water drops on the surface of the aluminum plate, it will part the air in the pit, and the air will prevent water from penetrating into the surface of the aluminum sheet. This conclusion is consistent with the Cassie theory, which can be used to prepare the super hydrophobic surface of the aluminum plate.

    wettability;printing aluminum plate;surface roughness;contact angle

    2016-04-22

    國(guó)家自然科學(xué)基金(51405141、51575164);湖北省自然科學(xué)基金(2014CFB596);湖北省教育廳項(xiàng)目(Q20151404、T201405)

    肖晨光(1991-), 男, 湖北隨州人,湖北工業(yè)大學(xué)碩士研究生,研究方向?yàn)榧す饧庸?/p>

    劉頓(1980-)男,湖北十堰人,工學(xué)博士,湖北工業(yè)大學(xué)教授,研究方向?yàn)榧す饧庸?/p>

    1003-4684(2016)04-0011-03

    TS801.1

    A

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