Robust and Energy‐Effective Electrothermal Superhydrophobic Film with Micro‐Hexagonal Groove Array Structure for Anti/Deicing

材料科学 砂纸 六方晶系 成核 结冰 复合材料 磨损(机械) 纳米技术 表面能 光电子学 结晶学 海洋学 地质学 有机化学 化学
作者
Yuan Wang,Zhiwen Liao,Qin Zeng,Guoqiang Li,Yi He,Yi Yang,Yuegan Song,Lei Wang,Senyun Liu,Sensen Xuan,Xiaopeng Wang,Yunshan Ge,Kai Yin
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (7) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/adfm.202514771
摘要

Abstract Electrothermal superhydrophobic films have shown considerable promise in anti/de‐icing fields. However, their practical deployment is often hindered by limited durability and high energy consumption. This study proposes a robust electrothermal micro‐hexagonal and grooved structure (e‐MHGS) sandwich‐like superhydrophobic film, wherein the upper layer's hexagonal framework effectively distributes mechanical stress, the grooved surface mitigates structural deformation, thus it exhibits stable superhydrophobicity even after 200 cycles of sandpaper abrasion, with the ice delay time decreasing by only 15% compared to its original state. Electrothermal materials are encapsulated at the interlayer for protection. Moreover, e‐MHGS film's micro‐structure and electrothermal effect cooperatively suppress the nucleation of microdroplets and ice crystals inside the structure at −20 °C, thereby it successfully inhibits ice formation at a low power density of 0.1 W cm − 2 and achieves rapid deicing within 14 s at a power density of 0.25 W cm − 2 . Notably, the corresponding energy consumption is as low as 3.5 J cm − 2 , which is significantly lower than that reported in comparable studies. This work offers a promising strategy for the design of efficient, flexible, durable, and energy‐saving anti/de‐icing surfaces that are suitable for unmanned aerial vehicles.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
bitman完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
风中青亦完成签到 ,获得积分10
1秒前
萤火虫发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
Owen应助思途问径采纳,获得10
2秒前
杳杳完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
FIFA完成签到,获得积分10
2秒前
八块蛮好发布了新的文献求助20
4秒前
4秒前
sci123发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
俭朴太阳完成签到,获得积分20
5秒前
科研通AI6.4应助simily采纳,获得80
6秒前
6秒前
6秒前
清脆的访烟完成签到,获得积分10
7秒前
平常冬卉发布了新的文献求助10
7秒前
闪闪完成签到,获得积分10
8秒前
FJM完成签到,获得积分10
8秒前
追寻续发布了新的文献求助10
8秒前
perry完成签到,获得积分10
8秒前
Lin发布了新的文献求助10
8秒前
HH完成签到 ,获得积分10
9秒前
Vincenzo应助123采纳,获得20
9秒前
vayne发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
无限初丹发布了新的文献求助10
12秒前
学术大神717完成签到,获得积分10
12秒前
听话的醉冬完成签到 ,获得积分10
13秒前
我嘞个逗应助曾凡大采纳,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
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6423823
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8242137
关于积分的说明 17521818
捐赠科研通 5478112
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2893515
邀请新用户注册赠送积分活动 1869766
关于科研通互助平台的介绍 1707509