Недавно је тим Веипинг Вуа у Одељењу за технологију и инжењеринг ласерских елемената велике снаге на Шангајском институту за оптику и прецизне машине (СИПМ) Кинеске академије наука (ЦАС), у сарадњи са Универзитетом Фудан, постигао напредак у третману против обрастања. површине ултратанких нанооптичких елемената. Тим је предложио нови тип ултра глатког филма „налик течности“ са ефектом против обраштања калемљењем флексибилног монослоја органосилицијум полимера у облику четкице на површини оптичког супстрата. Транспарентни ултра-глатки филм против обрастања нема значајног смањења пропустљивости у видљивом делу, и само 3% смањења пропустљивости у инфрацрвеном региону, што га чини ретким решењем високе пропустљивости за хидрофобне површине у целом спектру. Сродни резултати истраживања објављени су у часопису Јоурнал оф Материалс Цхемистри А под насловом Пахуљаста архитектура четкица за флаше од силоксана за клизаве површине налик течности. Хемија материјала А.
Оптичке компоненте (оптичка сочива, прозори, фотонапонски панели итд.) се користе у оптичкој инструментацији, микроелектроници, ваздухопловству, енергетици и биомедицинским уређајима. Оптичке компоненте су веома подложне спољашњој контаминацији у стварном сервисном окружењу, што смањује оптичку пропусност прозора и утиче на осетљивост оптичког сигнала, квалитет слике и поузданост. Кроз формирање загађивача животне средине и има одличну издржљивост заштитног слоја, површина оптичких компоненти за заштитну обраду, може учинити површину оптичких компоненти дуготрајном отпорношћу на спољашње загађење. Међутим, различити оптички прозори захтевају високу пропусност у различитим опсезима таласних дужина. Због тога је неопходно осигурати да се оптичке перформансе самог оптичког елемента не изгубе док површински заштитни слој постиже заштитни ефекат.
Овај рад дизајнира нови супер-глатки филм налик течности. Флексибилна молекуларна структура четкице за флашу са „силиконском кичмом и бочним ланцима“ постепено је конструисана на површини супстрата једноставним поступком у два корака, тј. хидролитичком поликондензацијом на лицу места на површини супстрата и накнадном хидрогенизацијом силицијум диоксида. реакција. За разлику од конвенционалних специјалних влажних површина (суперхидрофобних, суперолеофобних, итд.), ултра глатки филмови не захтевају припрему површинских микро-нано-структура и имају дебљину мању од 5 нм, тако да скоро да немају утицаја на оптичка својства саме подлоге. Поред тога, супер-глатки филмови налик на течност имају одличне динамичке клизне особине, као што су хистереза врло ниске контактног угла течности на површини, већа површинска густина молекуларног калемљења, хистереза контактног угла од чак 9,4 степена и ултра висока транспарентност широког спектра. Рад потврђује ефикасност и издржљивост површине у практичним сценаријима примене оптичких компоненти кроз тестове отпорности на капљице уља, залеђивање, прашину и хабање, који су прилично обећавајући за примену.
Истраживачки рад је подржан од стране Националне фондације за природне науке Кине и Националног програма кључних истраживања и развоја Кине.

▲Сл. 1 (а) Шематска структура суперклизног танког филма; (б) АФМ фотографија; (ц) Спектри трансмисије кварцног супстрата пре и после третмана.

▲Сл. 2 (а) Физичке фотографије кварцне плоче након површинске обраде и поређење учинка против обрастања пре и после третмана; пре и после третмана (б) ефекат клизања капљица уља (н-хексан) на површини и (ц) поређење антивегетативног ефекта.





