サインイン

このコンテンツを視聴するには、JoVE 購読が必要です。 サインイン又は無料トライアルを申し込む。

この記事について

  • 要約
  • 要約
  • 概要
  • プロトコル
  • 結果
  • ディスカッション
  • 開示事項
  • 謝辞
  • 資料
  • 参考文献
  • 転載および許可

要約

滑りやすい路面では、接着の問題を解決する新しい方法を提供します。このプロトコルでは、高温で滑りやすいサーフェスを作成する方法について説明します。結果は、滑りやすい路面が反湿潤液体や高温で柔らかいティッシュの驚くべき癒着防止効果を示したことを示します。

要約

高温抵抗耐表面電気外科的器具、エンジン、およびパイプラインの潜在的な用途があります。典型的な反濡れ超撥水表面は、高温の液体にさらされると簡単に失敗します。最近、ウツボカズラ-インスピレーションの滑りやすい路面接着の問題を解決する新しい方法を示した。滑りやすい表面に潤滑層反発材料と表面構造間の障壁として使用できます。しかし、以前の研究で滑りやすい路面はほとんど高温抵抗を示した。ここでは、高温耐滑りの準備のためのプロトコルについて述べる。フォトリソグラフィによる方法は、ステンレス鋼の柱構造を作製する使用されました。生理食塩水で表面による、滑りやすい表面はシリコン オイルを追加することによって準備されました。準備された滑りやすい表面、水の反ぬれ性を維持は、表面で 300 ° C に加熱したときにもまた、滑りやすい表面は偉大な癒着防止に及ぼす高温で軟部組織を展示しました。このタイプのステンレス鋼の滑り面には、医療機器、機械設備などのアプリケーションがあります。

概要

高温液体や軟部組織で使用するため抗接着面は電気外科的器具で潜在的な広範な応用のためかなりの関心を受けているエンジン、パイプライン1,2,3,4. 材料表面、特に超撥水表面は優れた反湿潤能力およびセルフ クリーニング特性5のための理想的な選択肢と見なされます。超撥水表面で反ぬれ性は、表面の構造でロックされた空気に帰されるべき。しかし、キャシー バクスター状態6,7だから、超撥水状態は安定しました。また、高温反液滴のぬれはヴェンツェル状態8キャシー バクスターから濡れ状態転移のために失敗します。この濡れ転移は、その場所の空気をロックに失敗した結果、構造体に小さな液滴濡れによって誘導されます。

最近では、食虫植物では、ウツボカズラの peritome の滑りやすい性質に触発さウォン報告表面構造の9,10 に潤滑剤を注入することによって滑りを構築する概念 ,11。毛管力による構造は、超撥水表面上のロックされた空気のポケットと同様の場所で潤滑剤をしっかりと保持できます。したがって、潤滑剤及び表面構造は、安定した固体/液体表面を形成できます。複合表面上の液滴が非常に低い接触角ヒステリシスだけで簡単に、スライドできる潤滑剤に表面構造に対する優遇親和性がある場合 (例えば、 ~ 2 °)12。この潤滑層に顕著な反濡れ機能13、医療14,15の大きな可能性を示す表面ができます。ただし、滑りに関する先行研究では、主に常温または低温でのアプリケーションのための準備に焦点を当てた。高温耐滑りの準備に非常にほとんどの研究がありません。たとえば、張は、潤滑剤の急速な蒸発が急速にでも少し高温16で滑りやすい特性の障害を引き起こすことを示した。

高耐熱性で滑りやすい路面はアプリケーションのポテンシャルを広げることができます。たとえば、液体障壁として電気楽器のヒントに軟部組織の付着を減少に使用できます。外科手術中に重度軟部組織癒着は電気楽器のヒントの高温のため発生します。ヒント17,18,19周辺の軟部組織を涙の機器の先端に付着する原因と、軟部組織を炭化できます。電気計測器の先端に付着の軟部組織操作に悪影響を及ぼす作用も止血19,20の失敗を引き起こす可能性があります.これらの効果は、人々 の健康と経済的利益を著しく損います。したがって、電気外科的器具に軟部組織の付着の問題の解決は、非常に緊急です。実際には、滑りやすい路面は、この問題を解決する機会を提供しています。

ここでは、高温で利用できる滑りやすい表面を作製するためのプロトコルを提案する.ステンレス鋼の高温抵抗表面材として抜擢。ステンレス鋼は、フォトリソグラフィ シスト化学エッチングによって荒くだった。その後、表面修飾と生体適合性材料、生理食塩水オクタデシルトリクロロシラン (OTS)21,22,23,24だった。滑りやすい路面は、シリコーン オイルを追加することによって準備されました。これらの材料は、高耐熱性を達成するために滑りやすい表面を有効にします。高温と軟部組織の癒着防止効果でアンチのぬれ性を調べた。結果は、高温で癒着防止問題を解決するために滑りやすい路面を使用しての可能性を示します。

プロトコル

1. ステンレス鋼の写真平版

  1. 機械図面のソフトウェアを使用してフォトマスクを設計し、フォトマスク プリンター4にそれを提出することにより、デザインを作製します。
  2. 洗浄ステンレス (316 SS; lengthx 幅: 4 cm × 4 cm、厚さ: 1 mm) アルカリ溶液 (50 g/L の水酸化ナトリウムと 40 グラム/L の Na2CO3) 油汚染物質を除去する 15 分の室温での洗浄によって。
  3. 超音波洗浄機の超音波洗浄を行いステンレス鋼を徹底的に掃除 (動作周波数: 40 KHz の超音波出力: 500 W)。脱イオン水、n-ヘキサン、アセトン、エタノール 10 分と順番にすすいでください。
  4. ステンレス鋼を配置することによってホット プレート上 150 ° c 30 分保護ステンレス鋼アルミニウム (Al) 箔のシートで覆うことによって乾燥します。
  5. スピン コーター部にステンレス鋼を配置します。フォトレジストは完全にステンレス鋼をカバーするまで、エッジ ・ センターから、ステンレスの上にポジ型フォトレジスト (約 1 mL) を入金するのにドロッパーを使用します。気泡のフォトレジストを避けてください。
    1. 最初 6 700 回転/分の速度でスピン コーティングを行う s スピン サイクルを開始する 15 1,500 回転/分の速度で s、フォトレジストを均等に配分します。
  6. 真空バルブを解放し、ピンセットのペアを使用してステンレス鋼を取得します。フォトレジストを焼く 2 分の 120 ° C のホット プレートにステンレス鋼を配置します。
  7. 場所写真平版機の真空バルブのステンレス鋼。写真平版機の露光時間を 25 に設定 s。
    注: ここでは、フォトリソグラフィ マシンは 254 の紫外線 (UV) 光波長:mems nm と 13 mW/cm2の光の強さ。
  8. ステンレス鋼を解放し、開発者向けフォトレジストを UV ライトにそれを公開することがなく削除する 1 分。開発者ソリューションからステンレス鋼を除去、脱イオン水で洗って、N2ガス下で乾燥します。
  9. 2 分の 120 ° C で焼くホット プレートにステンレス鋼を配置します。
  10. 得られたレジスト テクスチャを検査するのにステンレス鋼の表面を観察するのに、100 倍の倍率で正立型顕微鏡を使用します。

2. ステンレス鋼のエッチング

  1. エッチング液 200 mL (400 g/L した FeCl3、リン酸 20 g/L と 100 g/L の塩酸) 500 mL ビーカーの容積と化学を準備します。
  2. 10 分の薬液にフォトレジストの質感とステンレスを配置します。互いに接触するステンレス鋼片を許可しません。一度に最大 4 つのステンレス鋼片を配置します。
  3. ピンセットを使用して化学的にエッチングされたステンレスを取り出す、1 分、脱イオン水で部分を洗浄し、N2ガスで乾かします。
  4. フォトレジスト テクスチャを削除するには、5 分間超音波洗浄用アセトンでステンレス鋼を水没します。N2ガスを化学的にエッチングされたステンレスを乾かします。

3. 自己組織化学的にエッチングされたステンレスの OTS

  1. 脱イオン水の安定したストリームを化学的にエッチングされたステンレスをきれい、N2ガス、乾燥、表面が完全に乾燥する 30 分間 100 ° C のホット プレートの上に置きます。
  2. 10 分、100 mbar の圧力、流量 20 sccm の 100 W の RF 電力の RF プラズマ機 O2プラズマ治療と化学的にエッチングされたステンレス鋼を hydroxylate します。
  3. ビーカーに無水トルエン 1 mM OTS ソリューションを準備します。ソリューションの準備の前に徹底的にビーカーを乾燥させます。
  4. 室温で 4 h の OTS ソリューションと化学的にエッチングされたステンレスをすすいでください。密封された袋にビーカーを置きます。互いに接触するステンレス鋼片を許可しません。
  5. ステンレス鋼を取り外して無水トルエンとそれをきれいに、10 分間超音波洗浄を行い N2ガス乾燥します。

4. 滑りやすい表面処理

  1. 約 10 mL/cm2シリコーン オイルを入金 (粘度: 350 cst; 表面張力: 21.1 mN/m) スポイトを使用して OTS コーティング、化学的にエッチングされたステンレスの上に。
  2. ステンレス鋼の表面 (10 x の倍率) のシリコーン オイルのぬれプロセスを観察するのに光学顕微鏡を使用します。
  3. ステンレス鋼を 1 h の垂直位置に配置することによって余分なシリコン オイルを削除します。

5. 水の滑りやすい路面のすべり挙動の調査

  1. 滑りやすい面上 4 μ L の水滴を入金します。光学顕微鏡下におけるステンレス鋼を配置し、基板を 〜 2 ° 傾斜します。
  2. 滑りやすい表面に摺動特性を簡単であることを確認する低倍率 (50 倍) で滑りやすい面上スライド水滴を視覚化します。

6. 高温で滑りやすい表面上でアンチの濡れの解析

  1. ピンセットを使用してホット プレート上滑りやすい表面にステンレスを配置します。(すなわち、 200 ° C 250 ° C、300 ° C) 異なる温度で反ぬれ挙動を分析する別の高温ホット プレートを設定します。
    注意: 高温ステンレス鋼の手で直接触れないでください。
  2. 滑りやすい表面に 10 μ L の水滴を入金するのにマイクロ注射器を使用します。
    注: 水液滴を削除する前に滑りやすい表面の温度が均衡に達する必要があります。
  3. 高速カメラを使用すると、フレーム レートは 500 Hz の水液滴の動きを記録します。
    1. 三脚にカメラを固定、ステンレス鋼へのカメラのレンズを直接します。澄んだ水の液滴の画像を取得するカメラのフォーカスを調整します。ステンレス鋼表面上の水滴の動きを記録するには、カメラのスタート ボタンを押します。水液滴スライド オフ レコーディングを完了するステンレス製カメラの終了ボタンを押してください。

7. 滑りやすい表面の軟部組織の癒着防止効果の解析

  1. マニピュレーターを使用、動力計、ホット プレート、付着性を設定する固定具力計測プラットフォーム4図 3 aに示すように。
  2. ホット プレート上試料の表面を配置します。プレートにステンレス鋼を修正するのにクランプを使用します。一定の高温試験表面を熱(例えば、 300 ° C)。
    注: 試料の表面は、滑りやすい表面に効率的な熱輸送を確保するためのホット プレート密接にお問い合わせください。
  3. マニピュレーターにダイナモを修正します。シリンダー テーブルを接続 (直径: 2 cm) 軟部組織として機能する力頭の固定プラットフォーム。
  4. 軟部組織を修正(例えば、鶏の胸肉; 長さ: 5 センチメートル、幅: 2 cm、厚さ: 3 mm) 細いワイヤを使用してシリンダー テーブルの上に。軟部組織の表面は約もを確認します。
  5. ダイナモ マニピュレーターのモーション ボタンを回転させることにより、特定の最大フォース (例えば4.5 N) に達するまでは、1 mm/s の速度で試験面に軟部組織をロードします。その後、同じ速度で軟部組織をアンロードします。
  6. データ伝送線路を用いた動力計にコンピューターを接続し、軟部組織と試料の表面との間のリアルタイムの力を記録します。

結果

滑りやすい路面は、OTS コーティング、化学的にエッチングされたステンレス鋼にシリコーン オイルを追加することによって準備されました。彼らと同様の化学的性質により表面は完全にシリコン オイルで湿らせた。ぬれプロセスは、図 1 aに表示されます。赤の点線は、濡れ行をマークします。ぬれ後、表示オイル層は乾燥した部分から区別す...

ディスカッション

本稿では細部の高温耐滑りやすい表面を製造するためのプロトコル。私たちの準備された表面の滑りやすいプロパティは、水滴の簡単な滑り挙動を観察することによって示されました。その後、高温の表面に水滴を付着することによって異なる高温で準備された滑りやすい表面の反湿潤を調べた。それで 300 ° C 以上に加熱したときにも準備された滑りやすい表面は、滑りやすいプロパティを...

開示事項

著者が明らかに何もありません。

謝辞

この仕事は、中国の国家自然科学基金 (許可番号 51290292) によって支えられた、また博士課程の学生のための学術の卓越性基盤の機械製造及びオートメによって支えられました。

資料

NameCompanyCatalog NumberComments
Stainless steelHongtu Corporation316Use as received
OctadecyltrichlorosilaneHuaxia Reagent112-04-9Use as received
PhotoresistKempur Microelectronic Corporation317SUse as received
Silicone oilBeijing Chemical Works350 cstUse as received
Anhydrous tolueneBeijing Chemical Works108-88-3Use as received
Phosphoric acid (H3PO4)Tianjin Chemical Corporation7664-38-2Use as received
Hydrochloric acid (HCl)Tianjin Chemical Corporation7647-01-0Use as received
Ferric chloride (FeCl3)Tianjin Chemical Corporation7705-08-0Use as received
Optical upright microscopeOlympusBX51
Optical stereo microscopeOlympusSZX16
High speed cameraOlympusi-SPEED LT
Ultrasonic cleanerKUNSHAN ULTRASONIC INSTRUMENTS CO. LTDKQ-500E
DynamometerYueqing Handapi Instruments Co. LtdHP-5
ManipulatorYueqing Handapi Instruments Co. LtdHLD
Hot plateShenzhen Jingyihuang CorporationDRB-1

参考文献

  1. Liu, Y., Chen, X., Xin, J. H. Can superhydrophobic surfaces repel hot water?. J Mater Chem. 19 (31), 5602-5611 (2009).
  2. Urata, C., Masheder, B., Cheng, D. F., Hozumi, A. A thermally stable, durable and temperature-dependent oleophobic surface of a polymethylsilsesquioxane film. Chem Commun. 49, 3318-3320 (2013).
  3. Daniel, D., Mankin, M. N., Belisle, R. A., Wong, T. -. S., Aizenberg, J. Lubricant-infused micro/nano-structured surfaces with tunable dynamic omniphobicity at high temperatures. Appl Phys. Lett. 102 (23), 231603 (2013).
  4. Zhang, P., Chen, H., Zhang, L., Zhang, D. Anti-adhesion effects of liquid-infused textured surfaces on high-temperature stainless steel for soft tissue. Appl Surf Sci. 385, 249-256 (2016).
  5. Barthlott, W., Neinhuis, C. Purity of the sacred lotus,or escape from contamination in biological surfaces. Planata. 202 (1), 1-8 (1997).
  6. Feng, L., et al. Super-hydrophobic surfaces: from natural to artificial. Adv Mater. 14 (24), 1857-1860 (2002).
  7. Li, X. M., Reinhoudt, D., Crego-Calama, M. What do we need for a superhydrophobic surface? A review on the recent progress in the preparation of superhydrophobic surfaces. Chem Soc Rev. 36 (8), 1350-1368 (2007).
  8. Roach, P., Shirtcliffe, N. J., Newton, M. I. Progess in superhydrophobic surface development. Soft Matter. 4, 224-240 (2008).
  9. Park, K. C., et al. Condensation on slippery asymmetric bumps. Nature. 531 (7592), 78-82 (2016).
  10. Wong, T. S., et al. Bioinspired self-repairing slippery surfaces with pressure-stable omniphobicity. Nature. 477 (7365), 443-447 (2011).
  11. Chen, H., et al. Continuous directional water transport on the peristome surface of Nepenthes alata. Nature. 532 (7597), 85-89 (2016).
  12. Zhang, P., Chen, H., Zhang, L., Ran, T., Zhang, D. Transparent self-cleaning lubricant-infused surfaces made with large-area breath figure patterns. Appl Surf Sci. 355, 1083-1090 (2015).
  13. Lafuma, A., Quéré, D. Slippery pre-suffused surfaces. EPL. 96, 56001 (2011).
  14. Epstein, A. K., et al. Liquid-infused structured surfaces with exceptional anti-biofouling performance. P Natl Acad Sci USA. 109 (33), 13182-13187 (2012).
  15. MacCallum, N., et al. Liquid-infused silicone as a biofouling-free medical material. ACS Biomater Sci Eng. 1, 43-51 (2015).
  16. Zhang, J., Wu, L., Li, B., Li, L., Seeger, S., Wang, A. Evaporation-induced transition from Nepenthes pitcher-inspired slippery surfaces to lotus leaf-inspired superoleophobic surfaces. Langmuir. 30 (47), 14292-14299 (2014).
  17. Sutton, P. A., Awad, S., Perkins, A. C., Lobo, D. N. Comparison of lateral thermal spread using monopolar and bipolar diathermy the Harmonic Scalpel™ and the Ligasure™. Brit J Surg. 97 (3), 428-433 (2010).
  18. Koch, C., Friedrich, T., Metternich, F., Tannapfel, A., Reimann, H. P., Eichfeld, U. Determination of temperature elevation in tissue during the application of the harmonic scalpel. Ultrasound Med Biol. 29 (2), 301-309 (2003).
  19. Sinha, U. K., Gallagher, L. A. Effects of steel scalpel, ultrasonic scalpel, CO2 laser, and monopolar and bipolar electrosurgery on wound healing in guinea pig oral mucosa. Laryngoscope. 113 (2), 228-236 (2003).
  20. Lee, J. H., Go, A. K., Oh, S. H., Lee, K. E., Yuk, S. H. Tissue anti-adhesion potential of ibuprofen-loaded PLLA-PEG diblock copolymer films. Biomaterials. 26 (6), 671-678 (2005).
  21. Ding, J. N., Wong, P. L., Yang, J. C. Friction and fracture properties of polysilicon coated with self-assembled monolayers. Wear. 260 (1-2), 209-214 (2006).
  22. Kulkarni, S. A., Mirji, S. A., Mandale, A. B., Vijayamohanan, K. P. In vitro stability study of organosilane self-assemble monolayers and multilayers. Thin Solid Films. 496, 420-425 (2006).
  23. Meth, S., Savchenko, N., Viva, F. A., Starosvetsky, D., Groysman, A., Sukenik, C. N. Siloxane-based thin films for corrosion protection of stainless steel in chloride media. J Appl Electrochem. 41 (8), 885-890 (2011).
  24. Zhang, P., Chen, H., Zhang, L., Zhang, Y., Zhang, D., Jiang, L. Stable slippery liquid-infused anti-wetting surface at high temperatures. J Mater Chem A. 4 (31), 12212-12220 (2016).
  25. Smith, J. D., et al. Droplet mobility on lubricant-impregnated surfaces. Soft Matter. 9 (6), 1772-1780 (2013).
  26. Tran, T., Staat, H. J. J., Prosperetti, A., Sun, C., Lohse, D. Drop impact on superheated surfaces. Phys Rev Lett. 108 (3), 036101 (2012).
  27. Donzelli, J., Leonetti, J. P., Wurster, R. D., Lee, J. M., Young, M. R. I. Neuroprotection due to irrigation during bipolar cautery. Arch Otolaryngol. 126 (2), 149-153 (2000).

転載および許可

このJoVE論文のテキスト又は図を再利用するための許可を申請します

許可を申請

さらに記事を探す

133

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

個人情報保護方針

利用規約

一般データ保護規則

研究

教育

JoVEについて

Copyright © 2023 MyJoVE Corporation. All rights reserved