A New Route for Surface Modification: Fluorine-Induced
Superhydrophilicity
ABSTRACT: Surface energy and roughness are well-known
to be the two key factors for fabricating surfaces with
superhydrophilicity or superwettability, and thousands of
outstanding achievements have been reported on the basis of
these two aspects in recent decades. However, for the physical
chemistry community, it is still a challenge for making manmade
superhydrophilic surface with universal and easy
operating. Here, we describe the development of fluorineinduced
superhydrophilicity (FIS) method to fabricate superhydrophilic
interfaces via oxy-fluoridation process, in which the
fluorine atoms are linked to metal or semimetal atoms in the
form of −O−M−F (M is metal or semimetal atom), and a
superhydrophilic interface can be obtained owing to the strong polarity bond of (semi)metal oxy-fluoride. Simulation results
showed that hydrogen bonds are formed between water molecules and oxy-fluoridized (semi)metallic interfaces. The value of this
FIS has been demonstrated through the successful surface treatment for Ti, Zn, Fe, Co, Ni, and Si and can be expanded to
fabricate various superhydrophilic interfaces in the form of −Y−M−X (X = F, Cl, et al.; M = (semi)metals; Y = O, S, N, et al.)
theoretically.
A New Route for Surface Modification: Fluorine-InducedSuperhydrophilicityABSTRACT: Surface energy and roughness are well-knownto be the two key factors for fabricating surfaces withsuperhydrophilicity or superwettability, and thousands ofoutstanding achievements have been reported on the basis ofthese two aspects in recent decades. However, for the physicalchemistry community, it is still a challenge for making manmadesuperhydrophilic surface with universal and easyoperating. Here, we describe the development of fluorineinducedsuperhydrophilicity (FIS) method to fabricate superhydrophilicinterfaces via oxy-fluoridation process, in which thefluorine atoms are linked to metal or semimetal atoms in theform of −O−M−F (M is metal or semimetal atom), and asuperhydrophilic interface can be obtained owing to the strong polarity bond of (semi)metal oxy-fluoride. Simulation resultsshowed that hydrogen bonds are formed between water molecules and oxy-fluoridized (semi)metallic interfaces. The value of thisFIS has been demonstrated through the successful surface treatment for Ti, Zn, Fe, Co, Ni, and Si and can be expanded tofabricate various superhydrophilic interfaces in the form of −Y−M−X (X = F, Cl, et al.; M = (semi)metals; Y = O, S, N, et al.)theoretically.
การแปล กรุณารอสักครู่..

เส้นทางใหม่สำหรับการปรับเปลี่ยนพื้นผิว: ฟลูออรีนชักนำให้เกิด
Superhydrophilicity บทคัดย่อ: พลังงานพื้นผิวและความขรุขระเป็นที่รู้จักกันดีที่จะเป็นสองปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิตพื้นผิวที่มีsuperhydrophilicity หรือ superwettability และจำนวนของความสำเร็จที่โดดเด่นได้รับการรายงานบนพื้นฐานของทั้งสองด้าน ในทศวรรษที่ผ่านมา แต่สำหรับทางกายภาพชุมชนเคมีก็ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับการทำที่มนุษย์สร้างขึ้นผิว superhydrophilic กับสากลและง่ายต่อการดำเนินงาน ที่นี่เราจะอธิบายการพัฒนาของ fluorineinduced superhydrophilicity (FIS) วิธีการสาน superhydrophilic อินเตอร์เฟซที่ผ่านกระบวนการ Oxy-fluoridation ซึ่งในอะตอมฟลูออรีนที่เชื่อมโยงกับโลหะหรือ semimetal อะตอมในรูปแบบของ -O-M-F (M เป็นโลหะหรือ semimetal อะตอม) และอินเตอร์เฟซ superhydrophilic สามารถรับได้เนื่องจากพันธบัตรที่แข็งแกร่งของขั้ว (กึ่ง) โลหะ Oxy-ลูออไรด์ ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าพันธะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำและ (กึ่ง) การเชื่อมโลหะ Oxy-fluoridized ค่านี้สถาบันการเงินได้รับการแสดงให้เห็นถึงการรักษาพื้นผิวที่ประสบความสำเร็จสำหรับ Ti, Zn, Fe, Co, Ni และศรีและสามารถขยายได้ถึงสานอินเตอร์เฟซ superhydrophilic ต่างๆในรูปแบบของ -Y-M-X (X = F, Cl, et al .; M = (กึ่ง) โลหะ; Y = O, S, N, et al.) ในทางทฤษฎี
การแปล กรุณารอสักครู่..

เส้นทางใหม่สำหรับการปรับเปลี่ยนพื้นผิว : ฟลูออรีนsuperhydrophilicityบทคัดย่อ : พลังงานและพื้นผิวขรุขระเป็น ที่รู้จักกันดีเป็นสองปัจจัยที่สำคัญในการผลิตพื้นผิวด้วยsuperhydrophilicity หรือ superwettability และหลายพันของผลงานดีเด่นได้รับการรายงานบนพื้นฐานของสองด้านนี้ในทศวรรษล่าสุด อย่างไรก็ตาม ในทางกายภาพชุมชนเคมี มันยังคงเป็นความท้าทายที่ทำให้มนุษย์superhydrophilic พื้นผิวกับสากลและง่ายปฏิบัติการ ที่นี่ เราจะได้อธิบายพัฒนาการของ fluorineinducedsuperhydrophilicity ( 6 ) superhydrophilic วิธีสานการเชื่อมต่อผ่านกระบวนการสารออกซี , ที่ฟลูออรีนอะตอมเชื่อมกับโลหะ หรือ semimetal ในอะตอมรูปแบบของ−−− f ( O M M เป็นโลหะหรืออะตอม semimetal ) และsuperhydrophilic อินเตอร์เฟซที่สามารถรับได้ เพราะแรงยึดเหนี่ยวของขั้ว ( กึ่ง ) ฟลูออกซีโลหะ ผลการจำลองพบว่า พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำจะเกิดขึ้นและ Oxy fluoridized ( กึ่ง ) การเชื่อมต่อโลหะ มูลค่าของคณะได้แสดงผ่านพื้นผิวที่ประสบความสำเร็จสำหรับ TI , Zn , Fe , Co , Ni และและสามารถขยายศรีสร้างการเชื่อมต่อ superhydrophilic ต่างๆในรูปแบบของ M y −−− X ( X = F , Cl , et al . ; m = ( กึ่ง ) โลหะ ; Y = O , S , N , et al )ในทางทฤษฎี
การแปล กรุณารอสักครู่..
