Super-hydrophobic surfaces to condensed micro-droplets at temperatures below the freezing point retard ice/frost formation

霜冻(温度) 冰点 润湿 成核 冰核 化学物理 化学工程 冰晶 纳米棒 材料科学 冰的形成 纳米技术 化学 热力学 复合材料 气象学 有机化学 地质学 物理 工程类 大气科学
作者
Min He,Jianjun Wang,Huiling Li,Yanlin Song
出处
期刊:Soft Matter [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:7 (8): 3993-3993 被引量:205
标识
DOI:10.1039/c0sm01504k
摘要

Retarding and preventing ice/frost formation has an increasing importance because of the significant energy and safety concerns nowadays. In this paper, super-hydrophobic surfaces with ZnO nanorod arrays were fabricated. These surfaces were super-hydrophobic not only to sessile macro-droplets at room temperature but also to condensed micro-droplets at temperatures below the freezing point. The effects of these ZnO surfaces towards ice/frost formation were investigated. The results show that the time of condensed droplets maintaining the liquid state (t) increases with the decrease of the growth time (tZnO) of ZnO nanorods which determines the surface wettability, clearly indicating the retardation of ice/frost formation. An explanation is proposed based on classic nucleation theory and the heat transfer between condensed droplets and super-hydrophobic surfaces. These results make clear that superhydrophobicity to condensed micro-droplets at temperatures below the freezing point is desirable for effectively retarding ice/frost formation. In addition, they are significant for understanding the effect of superhydrophobicity at surface temperatures lower than the equilibrium freezing point on retarding and preventing ice/frost formation and will be beneficial for the design of effective anti-ice/frost materials.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
guii完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
moshang完成签到 ,获得积分10
刚刚
先生范完成签到,获得积分10
刚刚
打打应助瑶瑶啊采纳,获得10
刚刚
zzz应助wuran采纳,获得10
1秒前
lanrete发布了新的文献求助10
1秒前
王碱发布了新的文献求助80
1秒前
撒啊完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
Luxuehua完成签到,获得积分10
2秒前
13完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
徐徐完成签到,获得积分10
3秒前
hcy完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
5秒前
5秒前
禹王神槊发布了新的文献求助10
6秒前
ttrtdong发布了新的文献求助10
6秒前
魏杨洋发布了新的文献求助10
7秒前
文章快快来应助ixueyi采纳,获得10
7秒前
sunny33发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
promise发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
岳维芸完成签到,获得积分20
10秒前
10秒前
10秒前
高兴璎发布了新的文献求助10
10秒前
科研通AI6应助顾瑶采纳,获得10
12秒前
姜惠发布了新的文献求助10
12秒前
lsh完成签到 ,获得积分10
12秒前
谦让的板栗完成签到 ,获得积分20
12秒前
禹王神槊完成签到,获得积分10
12秒前
橙子完成签到,获得积分10
12秒前
无名应助yuzi采纳,获得20
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Chemistry and Biochemistry: Research Progress Vol. 7 430
Biotechnology Engineering 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5629915
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4721053
关于积分的说明 14971551
捐赠科研通 4787872
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2556612
邀请新用户注册赠送积分活动 1517713
关于科研通互助平台的介绍 1478302