shows the static water contact angles and photos of theliquids on the control wool fabrics and ALD coated wool fabricsas a function of time. The static water contact angle of controlwool fabrics was about 130◦, which is also hydrophobic. Interest-ingly, the static water contact angle of ALD coated wool fabricsincreased to around 160◦, which suggested that ALD coated wool fabrics had a superhydrophobic surface. After exposure to atmo-sphere for 1800 s, the static water contact angle of control woolfabrics decreased to almost 0◦, and that of ALD coated wool fabricswas still about 160◦. The static water contact angles and dynamiccontact angles of control wool fabrics and ALD coated wool fabricsas a function of time were summarized in Table 1. After exposureto atmosphere for 60 s, the advancing contact angle and reced-ing contact angle of control wool fabrics were 136◦and 124◦, respectively. However, the dynamic contact angle of control woolfabrics could not be tested when the exposure time was over 1800 s.Conversely, the advancing contact angle and receding contact angleof ALD coated wool fabrics were about 169◦and 155◦, which alsoshowed higher durability within 1800 s. Theoretically, the wettabil-ity of the surface is the combine impact of the surface roughnessand chemical composition of the sample. The nano Al2O3particlesincreased the surface roughness of ALD coated wool fabrics as thesimilar surface of lotus leaf with superhydrophobic effect. When thedroplet hangs on the embossments of the surface, the contact areabetween droplet and ALD coated wool fabrics was smaller than thatbetween droplet and control wool fabrics. Furthermore, the com-mon household liquids, such as water, orange juice, milk, coffee,tea and coca cola, exists as ball-like droplet on the ALD coated woolfabrics and as stain spot on the control wool fabric after exposurefor 1800 s, which are shown in Fig. 3(a) and (b).
แสดงให้เห็นถึงมุมติดต่อน้ำคงที่และภาพถ่ายของ theliquids บนผ้าขนสัตว์ควบคุมและมรกตขนเคลือบ fabricsas ฟังก์ชั่นของเวลา มุมสัมผัสน้ำคงที่ของผ้า controlwool เป็นเรื่อง130◦ซึ่งยังไม่ชอบน้ำ ดอกเบี้ย ingly, มุมสัมผัสน้ำคงที่ของมรกตขนเคลือบ fabricsincreased ประมาณ160◦ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามรกตผ้าขนสัตว์เคลือบพื้นผิวที่มี superhydrophobic หลังจากได้รับการ Atmo ทรงกลมสำหรับ 1800 วินาที, มุมสัมผัสน้ำคงที่ของ woolfabrics ควบคุมลดลงไปเกือบ0◦และของมรกตเคลือบ fabricswas ขนสัตว์ยังคงเกี่ยวกับ160◦ มุมติดต่อน้ำคงที่และมุม dynamiccontact ของผ้าขนสัตว์ควบคุมและมรกตขนเคลือบ fabricsas ฟังก์ชั่นของเวลาสรุปในตารางที่ 1 หลังจากที่บรรยากาศ exposureto 60 วินาที, มุมสัมผัสความก้าวหน้าและ reced ไอเอ็นจีมุมสัมผัสของผ้าขนสัตว์ควบคุมได้ 136 ◦and124◦ตามลำดับ แต่มุมสัมผัสแบบไดนามิกของ woolfabrics ควบคุมไม่สามารถผ่านการทดสอบเมื่อเวลารับแสงได้มากกว่า 1,800 s.Conversely, มุมสัมผัสความก้าวหน้าและถอยติดต่อ angleof มรกตเคลือบผ้าขนสัตว์ประมาณ169◦and155◦ซึ่ง alsoshowed ความทนทานที่สูงขึ้นภายใน 1800 s ในทางทฤษฎี wettabil-ity ของพื้นผิวที่เป็นรวมผลกระทบของพื้นผิว roughnessand องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง นาโน Al2O3particlesincreased พื้นผิวที่ขรุขระของมรกตเคลือบผ้าขนสัตว์เป็นพื้นผิว thesimilar ของใบบัวที่มีผลกระทบ superhydrophobic เมื่อ thedroplet แขวนอยู่บน embossments ของพื้นผิว, หยดติดต่อ areabetween และมรกตเคลือบผ้าขนสัตว์มีขนาดเล็กกว่า thatbetween หยดและการควบคุมผ้าขนสัตว์ นอกจากนี้ของเหลวที่ใช้ในครัวเรือนคอมจันทร์เช่นน้ำ, น้ำผลไม้สีส้ม, นม, กาแฟ, ชาและโคคาโคล่า, มีอยู่เป็นหยดลูกเช่นเดียวกับมรกต woolfabrics เคลือบและเป็นจุดที่รอยเปื้อนบนผ้าขนสัตว์ควบคุมหลังจาก exposurefor 1800 วินาที, ซึ่งมีการแสดงในรูป 3 (ก) และ (ข)
การแปล กรุณารอสักครู่..