近日,一项关于金属表面超疏水技术的重大突破引起了科研界的广泛关注。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的微纳光子学与材料国际实验室,由杨建军团队领衔,通过创新的飞秒激光技术,显著提升了金属表面的超疏水稳定性能,并同时增强了其防腐能力。

超疏水现象在自然界中并不罕见,如荷叶的“出淤泥而不染”便是其典型表现。然而,人工实现超疏水功能在腐蚀性环境中往往难以持久,这成为了一个长期困扰科研人员的难题。
杨建军团队通过独特的飞秒激光元素掺杂微纳结构与循环低温退火技术,成功在金属铝合金表面创造了一种仿生蚁穴状结构。这种结构不仅稳定地捕获空气,还通过次晶相态的形成大幅降低了材料表面能,从而实现了高效的超疏水效果。

实验结果显示,经过该技术处理的金属样品,在腐蚀性盐水中浸泡长达2000小时后,仍能保持出色的超疏水性能。其耐腐蚀性能也极为出色,即使在强烈的电化学反应后,超疏水特性依然不减。
这种超疏水金属表面还能经受酸碱溶液、紫外辐射以及冷冻循环等多重严苛环境的考验。与此同时,该团队与沈阳金属研究所的合作,进一步从理论上验证了次晶相态在降低材料表面能和提升化学稳定性方面的重要作用。
这一研究成果不仅为金属材料的自清洁、防腐、减阻和防冰等应用开辟了新的可能性,也为相关领域的技术进步提供了强有力的科学支撑。
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