300 pm นูน microlens อาร์เรย์ <br>มุมอิสระรูปแบบป้องกันreflective: 285นาโนเมตร <br>เป็น: นูน, ข: ตะแกรงโฮโลแกรม <br>รูปที่ 4: ตัวอย่างสําหรับระบบไมโครออปติคัล <br>2.2 <br>ระบบพลังงานที่ปราศจากพื้นผิวต่ํา <br>ถ้านอกเหนือจากกลุ่ม methacryloxy ที่มีไซเลน (เช่น methacryloxy propyl triethoxy silane, MPTS), ไซเลนที่มีโซ่ด้านข้างอินทรีย์ perfluorinated ถูกนํามาใช้เคลือบด้วยพลังงานที่ปราศจากพื้นผิวต่ําสามารถรับ [21, 22] ในกรณีเหล่านี้แม้จะมีเนื้อหาค่อนข้างต่ําของโซ่ด้านข้างฟลูออไรด์ก็เป็นไปได้ที่จะได้รับพลังงานที่ปราศจากพื้นผิวประมาณ 18 mJ / m2 ซึ่งอยู่ใต้พลังงานที่ปราศจากพื้นผิวของโพลีเทตอร์ฟลูออโรเอทิลีน ระบบเหล่านี้สามารถใช้เป็นสารเคลือบโปร่งใสกันฝุ่นบนพลาสติกโลหะหรือแก้ว พวกเขาสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการเริ่มต้นความร้อนหรือการโฟโตอินทิเนชันที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ํา (ขึ้นอยู่กับความแข็งที่ต้องการระหว่าง 90 และ 150 ° C) หากระบบเมทาคริเลตเซอร์โคเนียถูกแทนที่ด้วย tetraethyl orthosilicate และ methyl triethoxy silane เป็นสารตั้งต้นระบบสามารถยิงได้ถึง 400 ° C โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติพลังงานที่ปราศจากพื้นผิวต่ํา การเคลือบเหล่านี้ใช้กับแก้วทนต่อรอบปัดน้ําฝน 500,000 รอบภายใต้สภาพเปียกโดยไม่ลดพลังงานที่ปราศจากพื้นผิว เนื้อหาต่ําสุดของไซเลนฟลูออไรน์ทําให้พลังงานที่ปราศจากพื้นผิวลดลงอย่างเพียงพอนั้นต่ําถึง 1.7 โมล% และเนื่องจากความจริงที่ว่าระบบผ่านการจัดตําแหน่งด้วยตนเองในระหว่างการเคลือบ การยึดเกาะของระบบเหล่านี้ใช้เป็นสารเคลือบผิวบนกระจกเช่นสามารถส่งเสริมโดยการจัดกลุ่มขั้วโลกของไซเลน (เช่น <br>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโซลเจล <br>257 <br>=SiOH) และยอดเยี่ยม อนุภาคนาโน ZrO2 หรือ SiO2 ให้ความต้านทานการขัดถูสูงไม่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ในรูปที่ 5a ผลการจัดตําแหน่งตัวเองและในรูปที่ 5 ขผลฝุ่นขับไล่ของการเคลือบจะแสดง
การแปล กรุณารอสักครู่..
