莲花效应
由於莲叶具有疏水、不吸水的表面,落在叶面上的雨水会因表面张力的作用形成水珠,换言之,水与叶面的接触
角(contactangle)会大於140度,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。因此,即使经过一场倾盆大雨,莲叶的表面总是能保持乾燥;此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,这就是莲花总是能一尘不染的原因。中文名称:莲花效应 拼音名称:liánhuāxiàoyìng 英文名称:LotusEffect 20世纪70年代,波恩大学的植物学家巴特洛特在研究植物叶子表面时发现,光滑的叶子表面有灰尘,要先清洗才能在显微镜下观察,而莲叶等可以防水的叶子表面却总是干干净净。他们发现,莲叶表面的特殊结构有自我清洁功能。莲花出污泥而不染,自古以来就被人们认为是纯洁的象征,所以这一自我清洁功能又被称为“莲花效应”。
莲花效应主要是指莲叶表面具有超疏水(superhydrophobicity)以及自洁(self-cleaning)的特性。由于莲叶具有疏水、不吸水的表面,落在叶面上的雨水会因表面张力的作用形成水珠,换言之,水与叶面的接触角(contactangle)会大于150度,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。因此,即使经过一场倾盆大雨,莲叶的表面总是能保持干燥;此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,这就是莲花总是能一尘不染的原因。
巴特洛特他们在显微镜下发现,莲叶的表面有一层茸毛和一些微小的蜡质颗粒,水在这些纳米级的微小颗粒上不会向莲叶表面其他方向蔓延,而是形成一个个球体,就是我们看到莲叶上滚动的雨水或者露珠,这些滚动的水珠会带走叶子表面的灰尘,从而清洁了叶子表面。莲花效应的效率极高。科学家们模拟莲叶的表面,发明了纳米自清洁的衣料和建筑涂料,只需一点水形成水滴,就可以自动清洁衣物和建筑表面。一种仿生复合材料所具有的特性,像荷叶一样具有自动清洁的功能,故称莲花效应。刀刃的表面无法被水珠附着的事实已经被验证而且广为人知。但是人们往往会忽视这样的表面同样很难被弄脏。
在一个光滑的表面上脏的颗粒只会随着水滴的滴落而移动,他们附着在水滴滚动时产生的粗糙表面上从而被洗
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| 莲花效应 |
周敦颐曾说:「莲花出淤泥而不染」,这正是大自然中神奇的地方。但是为什么呢?后来科学家进一步的研究其构造及原因,并取名为──莲花效应。我们将以此现象作为探讨,深入并研究所能应用的范围和成效。更深广的意义,影射到我们要学习莲花的自洁功能,无论世界多么肮脏,环境多么恶劣,我们都要出淤泥而不染,一个高尚的人应该如此。
唐代郑允瑞在《咏莲》说:『本无尘土气,自在水云乡;楚楚净如拭,亭亭生妙香。』宋代周敦颐在《爱莲说》中道出:『予独爱莲之出淤泥而不染』的一句话。在自然界中常常有着不为人之的小秘密,而莲的特性古人就早有记载,随着科技的进步,科学家慢慢的分析其中的奥秘。我们将讨论莲出淤泥而不染的真实性!德国教授巴斯洛得利用人造的灰尘粒子污染赫蕉、倪藤、玉兰、林山毛榉、莲花、芋、甘蓝及Mutisiadecurrens等八种植物的叶面,然后用人造雨清洗两分钟,最后将叶面倾斜15度,使雨水滑落,观察叶子表面灰尘粒子残留的状况。实验发现,前四种植物之叶面,所残留的污染物多达40﹪以上;而后四种植物,污染物所残留的比例皆小于5﹪.
莲之所以出淤泥而不染的原因是莲花的表面非常细致,其细致的表面放大千百倍也看不到其中的细孔,表面结构与粗糙度皆为纳米的尺寸使得表面不沾水,所以灰尘或泥巴都无法吸附在表面上,故污垢自然随水滴从表面滑落。莲花运用自然的奈米结构达到自洁的效果,如此表面自我洁净的物理现象称为『莲花效应』!莲花效应分析水滴落在荷叶上,会变成了一个个自由滚动的水珠,而且,水珠在滚动中能带走和叶表面尘土。荷叶的基本化学成分是叶绿素、纤维素、淀粉等多糖类的碳水化合物,有丰富的羟基(-OH)、(-NH)等极性基团,在自然环境中很容易吸附水分或污渍。而荷叶叶面都具有极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,水珠的滚动把落在叶面上的尘土污泥粘吸滚出叶面,使叶面始终保持干净,这就是著名的“荷叶自洁效应”。 为什么会有这种“莲花效应”,用传统的化学分子极性理论来解释,不仅解释不通,恰恰是相反。从机械学的光洁度(粗糙
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探讨接触角 前面谈到接触角,那么接触角又代表什么意义呢?接触角表示某种液体对于某种材料或者表面的润湿性能。当接触角很小时,如水滴在玻璃基板上的情形,表示液体易湿润固体表面。但是如果接触角像水银液滴在玻璃基板上那么大,代表液体不易湿润此表面。因此我们考虑2种极端现象:当接触角为0度时,表示液体能完全的湿润固体表面;当接触角为180度时,代表液体完全不能湿润固体表面。 现在我们回到莲叶的接触角,水滴在莲叶上的表面接触角很大时,这代表莲叶与空气间的接口张力很低,小水滴不容易湿润莲花表面. 讨莲叶表面 莲叶表面的化学组成为腊。一般而言,水在一般的腊上接触角为110度,但是水在莲花的接触角却大于140度,所以除了腊之外,可能还有其它因素使水在莲叶上的接触角大于140度。那到底还有什么因素呢? 其实莲花表面上有类似纤维的奈米结构。通常表面变得粗糙,会使水分叶面的接触角变大。由于莲叶的表面为腊的疏水性结构,接触角原本大于90度,再加上粗糙面使水在叶面上的接触角变为大于140度,水滴很难留在其上。 同样地,当灰尘附着于莲叶表面上时,因为莲叶表面的纤毛结构,使灰尘和莲叶的接触面积减少,因此减少了灰尘和莲叶间的吸附力量。而当水滴由叶面上滚过时,由于灰尘和水滴间的接触面积大,灰尘粒子和水滴间有较强的吸附力,所以很容易就被水滴带走,这就是莲花为何能出淤泥而不染了。由于莲叶表面同时拥有这种纳米尺寸的物理结构与疏水性的化学组成,因此才具有自洁的功能。自然界的现象给了科学家无限的想象与创意。把透明疏油、疏水的纳米材料颗粒作成涂料涂刷在建筑物表面(例如Ispo公司),大楼不会被空气中的油污弄脏,镀在窗户玻璃表面上,玻璃也如同荷叶一般自净而永远透明。或将这种纳米颗粒放到纤维中,做成防尘的衣物,也许可省去不少洗衣的麻烦。 莲花效应的应用模仿莲叶自洁的功能,可以应用于表面纳米结构的技术,可开发出自洁、抗污的奈米涂料。有些纳米涂料里渗有二氧化钛的物质。将二氧化钛等纳米微粒加到衣服的纤维里
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1.http://greatsnow.blogdriver.com/greatsnow/161948.html
2.http://www.blogchinese.com/06081/244597/archives/2006/200691118235.shtml
3.http://www.aerosil.com/aerosil/zh/solutions/effects/lotuseffect/default
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