仿生对象 荷叶为何出於泥而不染? 荷叶表面由很多密集排列的直径 10~20um左右“乳突"所组成, 它们之间存在纳米级空隙,而每 一个微米级乳突上还存在很多直 径200nm左右的小乳突。形成微 纳米双重结构的乳突,使空气填 15kV X58656um080日1378SE1 充其间
仿生对象 荷叶为何出淤泥而不染? 荷叶表面由很多密集排列的直径 10~20μm左右“乳突”所组成, 它们之间存在纳米级空隙,而每 一个微米级乳突上还存在很多直 径200nm左右的小乳突。形成微 纳米双重结构的乳突,使空气填 充其间
仿生对象 荷叶为何出淤泥而不染? 水在荷叶上,由于表面张力和乳 突间空气的阻力的作用,水的表 面总是趋向于尽可能缩小成球状 ,接触角可达170度左右,几乎 完全不浸润。荷叶使水和尘埃在 其表面的接触面积比一般材料减 少了90%多,水滴极易滚动,在 水滴滚动的同时,就带走了叶子 上的尘埃和细菌,从而实现自清 洁的功能
仿生对象 荷叶为何出淤泥而不染? 水在荷叶上,由于表面张力和乳 突间空气的阻力的作用,水的表 面总是趋向于尽可能缩小成球状 ,接触角可达170度左右,几乎 完全不浸润。荷叶使水和尘埃在 其表面的接触面积比一般材料减 少了90%多,水滴极易滚动,在 水滴滚动的同时,就带走了叶子 上的尘埃和细菌,从而实现自清 洁的功能
特别之处 荷叶 叶面上的一层表面微小突起的腊晶体,就像布满钉子 三 的板。落在叶面上的灰尘污垢在这些小突起上摇摇欲 坠。当水滴滚过叶面时,就卷起这些没粘牢的灰尘 把它们带走。微小的腊晶体使叶面变得粗糙,这是莲 花具有抗污机理的关键。 荷叶羽绒服 通过在面料中加入与荷叶表面类似结构的突起,在 不影响羽绒服保暖效果的前提下,实现自我清洁功 能的逐步增加。最佳效果:用户只需用湿巾纸就可 对衣服达到清洁与消毒的作用。后期甚至可以将其 独特的材料与结构外观设计成潮流风尚
特别之处 叶面上的一层表面微小突起的腊晶体, 就像布满钉子 的板。落在叶面上的灰尘污垢在这些小突起上摇摇欲 坠。当水滴滚过叶面时, 就卷起这些没粘牢的灰尘, 把它们带走。微小的腊晶体使叶面变得粗糙, 这是莲 花具有抗污机理的关键。 荷叶 通过在面料中加入与荷叶表面类似结构的突起,在 不影响羽绒服保暖效果的前提下,实现自我清洁功 能的逐步增加。最佳效果:用户只需用湿巾纸就可 对衣服达到清洁与消毒的作用。后期甚至可以将其 独特的材料与结构外观设计成潮流风尚。 荷叶羽绒服