超疏水材料因其較好的防水、防污和自清潔性能,在航空航天、建筑、紡織及微流控等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用前景。這類材料通常具有大于150°的靜態(tài)接觸角,表現(xiàn)出極低的液體潤濕性。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,研究人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)普遍且復(fù)雜的現(xiàn)象——接觸角滯后(Contact Angle Hysteresis,CAH),它嚴(yán)重影響了超疏水材料的功能表現(xiàn)和穩(wěn)定性。
一、什么是接觸角滯后?
接觸角滯后是指在固體表面上,液滴從前進(jìn)狀態(tài)(動(dòng)態(tài)擴(kuò)展)到后退狀態(tài)(動(dòng)態(tài)收縮)過程中所測得的較大與較小接觸角之間的差值。即使材料表面在靜態(tài)下呈現(xiàn)高接觸角,其動(dòng)態(tài)行為可能因滯后而表現(xiàn)出較差的流動(dòng)性。這種現(xiàn)象限制了液滴在表面上的移動(dòng)效率,是評價(jià)超疏水材料性能的重要參數(shù)之一。
二、滯后的成因
滯后主要源于材料表面的化學(xué)不均勻性和微觀結(jié)構(gòu)粗糙度。在理想光滑且均質(zhì)的表面上,楊氏方程可以準(zhǔn)確描述接觸角行為;但在現(xiàn)實(shí)的超疏水材料中,由于表面存在不同的化學(xué)組分或納米/微米復(fù)合結(jié)構(gòu),液滴在運(yùn)動(dòng)過程中會(huì)遇到能量障礙,導(dǎo)致其難以迅速鋪展或回縮,從而產(chǎn)生滯后效應(yīng)。
此外,環(huán)境因素如溫度、濕度以及液滴蒸發(fā)過程也會(huì)加劇滯后現(xiàn)象。特別是在戶外或復(fù)雜工況下使用時(shí),這些因素更應(yīng)引起重視。

三、研究意義與優(yōu)化策略
研究滯后對于提升超疏水材料的實(shí)際性能至關(guān)重要。例如,在自清潔表面設(shè)計(jì)中,較小的滯后意味著液滴更容易滾落并帶走污染物;在防冰涂層中,低滯后有助于延遲結(jié)冰過程,提高防護(hù)效果。
目前,科研人員通過調(diào)控表面微納結(jié)構(gòu)、引入可移動(dòng)分子鏈段、構(gòu)建響應(yīng)型智能界面等方式來降低滯后。此外,仿生學(xué)也為解決這一問題提供了新思路,如模仿荷葉、蟬翼等自然界的高效排水表面。
接觸角滯后作為衡量超疏水材料動(dòng)態(tài)潤濕性能的關(guān)鍵指標(biāo),已成為該領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一。未來,隨著表征技術(shù)的進(jìn)步和新型材料的不斷涌現(xiàn),如何有效控制滯后現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)材料功能的較優(yōu)化,將是推動(dòng)超疏水材料走向大規(guī)模工程應(yīng)用的關(guān)鍵所在。