不粘锅问世80年了 为啥还没有不粘马桶?

不粘锅问世80年了为啥还没有不粘马桶?为什么我们需要不粘便便的马桶?为什么便便会这么黏呢?南非夸祖鲁-纳塔尔大学的伍莱(S.M.Woolley)等人研究发现,便便的黏度和含水量密切相关,而便便的含水度又受到摄入膳食纤维和蛋白质的影响。然而,摄入富含蛋白质的食物(如肉类和豆类)和富含膳食纤维的食物(如水果、蔬菜和全谷物)对于人类保持健康的消化系统至关重要,它们在人类食谱中具有不可或缺的地位。在保持饮食结构不大幅调整的前提下,要想改变便便的黏度并不容易。富含蛋白质和膳食纤维的食物在人类食谱中具有重要地位。本图系AI绘制为了解决马桶上有“残留”的尴尬,人们开发出了各种原理独特、冲水力强大的马桶。然而,这些强力冲水型马桶的高水流量导致用水量大幅增加,带来了新的问题。调查数据显示,全世界每天都要花费超过1410亿升的淡水来冲厕所(非洲人口总用水的六倍),而城市居民的冲厕用水要占到全部生活用水的30%~35%,这两个数字令人咋舌。与此同时,联合国教科文组织和联合国水机制共同发布的2023年《联合国世界水发展报告》显示,全世界仍有20亿至30亿人面临缺水困境。这种矛盾情况迫使人们不得不寻找其他解决方案。在研究了便便和马桶之间的奇妙关系后,科学家们最终提出了一个解决方案:设计一款不粘便便的马桶!加一层涂层,就可以实现不粘马桶吗?或许你的第一反应是,要实现不粘连,在马桶上加一层涂层就可以了,科学家也是这么想的。猪笼草,生物界闻名遐迩的食虫植物,它们的叶片特化为一个个瓶状捕虫笼,捕虫笼内壁具有多孔的微结构且填充有润滑液。被猪笼草蜜腺吸引而落入捕虫笼的昆虫在内壁上站立不稳,很难逃出生天。这种神奇的现象引发了科学家们的关注。猪笼草捕笼的内壁,形似马桶。图片来源:wikipedia美国宾夕法尼亚州立大学黄得胜(Tak-SingWong)团队从猪笼草身上汲取了灵感,开发了一款“超滑涂层”——LEES(liquid-entrenchedsmoothSurface,液体固定的光滑表面)。只需先用聚二甲基硅氧烷在马桶表面形成纳米级“毛发”基底,再喷涂硅油润滑剂,只需要5分钟就能在普通陶瓷马桶的表面形成LEES涂层,使其变得更加顺滑。科学家先后在使用这种涂层制造的马桶内壁上测试了水、人造混合粪便、真实粪便,发现LEES涂层能够将粪便这样的粘弹性流体的附着力降低约90%,基本做到了“不粘连”。LESS涂层对于节约水资源的作用也立竿见影,根据“粪便”含水量的差异,冲马桶的用水量可以减少50%~90%不等。LEES层还具有一定抑菌效果,能够进一步减少气味的产生。LEES涂层(左)和无涂层马桶(右)去除人工合成粪便效果对比。图片来源:文献[3]在LESS基础上,近十年来科学家们不断改善这种涂层技术,开发效果更好的涂层,并将其广泛应用于防污、自洁、防结冰等领域。不过,这种涂层技术也有自己的问题。以LESS为例,在冲洗大约500次后,就需要在马桶上喷洒新的硅油涂层了,而聚二甲基硅氧烷基底在长期使用后也需要修补,每次修补需要15美元(约合人民币109元)。在缺水的不发达地区,使用这类技术似乎过于繁琐,成本也过于高昂。有没有能够一劳永逸的办法?华中科技大学的苏斌教授团队同样从猪笼草的捕虫笼内壁的微结构中获取灵感,决定从马桶本身入手。他们以塑料和特殊的沙粒的混合物为原材料,3D打印出了尺寸是普通马桶1/10的马桶模型。在3D打印的过程中,激光会将原材料烧结。烧结是一种化学过程,可将两种类型的固体压实和组合在一起,并且重要的是,这会产生多孔结构——固体颗粒之间有许多微小的间隙。因此,润滑油能够储存在整个马桶表面上,甚至渗透进内部。如此一来,表面的润滑油流失之后,就能从马桶的内部更深处得到补充,达到一劳永逸的效果。同时,这种多孔结构让马桶更加耐磨,哪怕是用砂纸擦洗1000多次后,迷你马桶依旧光滑如初。当然,这种马桶离走入我们的生活还有很远的路要走,因为要先打印出实际尺寸的马桶,再降低制造成本。合成粪便仍能从表面被砂纸打磨1000次的迷你马桶的底孔中滑出。来源:文献[2]为何便便能够不沾在马桶上?在化学层面上,猪笼草、LESS涂层、迷你马桶的超滑性都源于一种称为“疏水性”(hydrophobic)的材料特性。具有疏水性的材料表面接触水,水滴会形成一个圆珠状,很难浸润表面。这是因为材料表面分子之间的相互作用力大于水分子与表面之间的作用力。而对应地,材料表面分子之间的相互作用力小于水分子与表面之间的作用力的表面,具有亲水性(hydrophilic)。我们通常通过测量液滴边缘与固体表面之间的夹角(即接触角)来确定一种固体表面亲水或者疏水的作用大小。不难看出,当水滴在固体表面完全铺展开时,接触角应为0°,而如果水滴完全保持球形,接触角则应为180°。水滴在亲水、疏水和超疏水表面上的接触角。图片来源:文献[5]因此,接触角越大,表明固体疏水性越强。当接触角超过150°时,科学家为这一性质起了一个新名字:“超疏水性”(superhydrophobic)。除了上述提到的猪笼草和涂层,自然界中的莲花、芋、甘蓝等植物的叶片和闪蝶属蝴蝶的翅膀都具有这种特性,这是其粗糙或多孔的微观结构决定的。结语:为让你的便便不粘在马桶上,科学家们做了许多努力,但目前仍有许多问题亟待解决。不过我们相信,随着材料学的进步,终有一天,不粘马桶会走进我们的日常生活中。参考文献[1]Woolley,S.M.,etal."Shearrheologicalpropertiesoffreshhumanfaeceswithdifferentmoisturecontent."Watersa40.2(2014):273-276.[2]Li,Yike,etal."Abrasion‐ResistantandEnhancedSuper‐SlipperyFlushToiletsFabricatedbyaSelectiveLaserSintering3DPrintingTechnology."AdvancedEngineeringMaterials(2023):2300703.[3]Wang,Jing,etal."Viscoelasticsolid-repellentcoatingsforextremewatersavingandglobalsanitation."NatureSustainability2.12(2019):1097-1105.[4]Kreder,MichaelJ.,etal."Designofanti-icingsurfaces:smooth,texturedorslippery?."NatureReviewsMaterials1.1(2016):1-15.[5]Zhang,P.,andF.Y.Lv."Areviewoftherecentadvancesinsuperhydrophobicsurfacesandtheemergingenergy-relatedapplications."Energy82(2015):1068-1087.[6]Chen,Huawei,etal."ContinuousdirectionalwatertransportontheperistomesurfaceofNepenthesalata."Nature532.7597(2016):85-89.[7]Wang,Dagui,etal."Liquid-likepolymerlubricatingsurfaces:mechanismandapplications."NanoResearch(2023).策划制作出品丨科普中国监制丨中国科学博览作者丨Denovo团队责编丨一诺...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391221.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391221.htm

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新研发的不粘马桶可完全告别马桶刷 即使用砂纸打磨性能同样不变

新研发的不粘马桶可完全告别马桶刷即使用砂纸打磨性能同样不变现有的马桶上也有不粘喷涂层,但就像厨房里的不粘锅和平底锅一样,随着时间的推移,涂层会逐渐消失,变得越来越不滑。但现在,华中科技大学的研究人员说,他们已经创造出了一种新型超滑马桶,即使用砂纸把它打磨得几乎没有光泽,它也能保持光滑,不会粘上污物。耐磨超滑冲水马桶(ARSSFT)是用塑料和疏水性沙粒的混合物3D打印而成的,采用的是选择性激光烧结技术,这种技术不仅能创造出"自支撑的3D复杂形状,还具有多孔结构,可以容纳相当多的润滑剂,具有耐磨超滑的特性"。因此,当用硅油润滑材料时,硅油会渗入材料深处并停留在那里。研究人员用一个微型ARSSFT碗测试了"牛奶、酸奶、高粘性蜂蜜、淀粉凝胶混合粥等各种液体"以及几种不同等级的"粘性合成粪便",结果发现没有任何东西会粘住。他们做了一个冲水测试,用八升水冲洗碗,发现这并不影响粘附性。模拟冲水测试将八升水冲过ARSS碗,之后证明它和之前一样滑华中科技大学随后,研究小组用砂纸对表面进行了1000次打磨,并用锉刀和斯坦利刀对其进行破坏性试验,结果发现它"保持了破纪录的超滑能力"。现阶段,研究人员似乎还没有进军马桶行业的计划--事实上,3D打印工艺与传统的马桶制造工艺大相径庭,不太可能对现有的马桶制造商产生诱惑力。不过,也许有人能从中获益;该团队希望有朝一日能实现大规模生产,以帮助减少用水量。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378729.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378729.htm

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光滑的疏水性涂层可防止细菌在马桶上存留

光滑的疏水性涂层可防止细菌在马桶上存留在MustafaSerdarOnses教授的带领下,土耳其埃尔吉耶斯大学的科学家团队着手开发一种将疏水性(防水)聚合物接枝到瓷器等表面上的新方法。尽管已经有一些方法可以做到这一点,但这样做的工序复杂,并且涉及有毒溶剂的使用,因此不利于在日常用品上使用。考虑到这些缺点,Onses和同事首先在球磨机中研磨一种称为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的疏水性硅油,时间长达一小时。在整个过程中,聚合物油受到高速移动的小碳化钨球的轰击。这个过程破坏了一些化学键,形成新的分子。随后,当将研磨后的PDMS在室温下涂在已消毒马桶的一侧时,它会在不到一小时内嫁接到瓷器上,形成所谓的“耐用油性层”。研究人员通过将无菌人尿(混有大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)倒入马桶中来测试涂层。不仅碗的经过处理的一侧对液体的排斥力更大,而且当擦拭两侧时,发现与未处理的一侧相比,有涂层的一侧可以抑制99.99%的细菌生长。在另一项实验中,涂层使左侧的马桶比右侧未经处理的马桶更滑研磨后的PDMS涂层透明、无色,不需要有毒溶剂,而且据报道其制造成本低廉。有关该研究的论文最近发表在《ACSAppliedMaterials&Interfaces》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400733.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400733.htm

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比尔·盖茨竟然发明了个马桶 能把便便烧成灰的那种

比尔·盖茨竟然发明了个马桶能把便便烧成灰的那种比尔·盖茨竟然还对便便有着特别关注?这不,这位身价千亿的富豪亲自参与发明了一个马桶——一个能焚烧粪便的马桶。这种排泄物处理方式听起来好刺激!不过,盖茨和三星高级技术研究所(SAIT)投入不少精力搞出这个新奇马桶,并不止为了追求刺激。“燃烧吧便便~”焚烧便便,为了环保据三星给出的相关介绍,这个马桶可以通过净化系统回收尿液;而固体废物将被脱水、干燥处理,最后被烧成灰烬。除了能烧便便外,该马桶节能且污水处理能力出色,符合比尔及梅琳达·盖茨基金会对家用卫浴设施的性能需求,以及商业化要求。通俗来讲,研发这个马桶主要就是为了环保。三星高级技术研究所负责该马桶的基本设计,以及组件和模块化技术开发。通过3年的研发,三星终于造出一个达标的家用版马桶原型,并为其配备了黑科技。其中的核心技术包括热处理和生物处理技术,可以杀死人类排泄物中的病原体,使排放的污水和固体对环境更友好。据三星介绍,通过这个系统生物净化处理后的水,完全可以循环使用。今年8月,三星在首尔的会议上宣布:已完成马桶核心技术的研发工作,并成功测试了原型机。三星电子副董事长李在镕在这次活动上还会见了比尔·盖茨,讨论了“重塑厕所”项目的成果。据世界卫生组织和联合国儿童基金会的数据:现在还约有36亿人(约占全球人口的45.7%)用着不安全的卫生设施,每年有50万5岁以下儿童因用水和卫生条件引发的疾病身亡。三星计划在这个马桶的商业化阶段,向发展中国家提供相关专利的免费许可,为全球的厕所改革贡献一份力。盖茨关注“便便”很久了其实比尔·盖茨关注人类排泄物问题已不是一朝一夕的事儿了。2015年,比尔·盖茨参观了一家粪便处理厂。在这里,他看到成堆粪便沿着传送带往上移动,然后落入大箱子里,接着被煮沸和处理,最初得到了干净的水。盖茨还品尝了处理粪便最终得到的饮用水。并表示:味道好极了!比我之前喝过其他瓶装水更好!此外,早在2011年,比尔及梅琳达·盖茨基金会就注意到用水安全和卫生问题,并发起了“厕所再造挑战”。旨在激励大家创造安全有效的新型粪便处理方案,减少贫困地区居民的卫生问题困扰;并提高水资源等的回收率。中国也曾参与到这项挑战——2013年,我国政府承诺提供500万美元(约合3452.8万人民币),支持我国创新者开发和生产“下一代方便工具”。随后,基金会还与印度、南非等地的官方机构组织合作,继续推进“厕所革命”。如果这个能焚烧便便的马桶将来推广成功,应该能给“方便卫生”带来不小改进。Emmm…不过如果拉稀的话,是不是需要大火收汁啊?参考链接:[1]https://futurism.com/the-byte/bill-gates-new-toilet[2]https://news.samsung.com/global/samsung-develops-prototype-reinvented-toilet-in-partnership-with-the-bill-melinda-gates-foundation[3]https://www.zdnet.com/article/samsung-develops-reinvented-toilet-with-gates-foundation/[4]https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-g...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1311223.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1311223.htm

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[视频]测试揭示马桶冲水不盖盖子会有多恶心

[视频]测试揭示马桶冲水不盖盖子会有多恶心科学家们早就知道,冲马桶会传播小颗粒的水、尿液、粪便和病原体。为了了解冲水到底能产生什么效果,2022年,科罗拉多大学博尔德分校的研究人员使用激光测量了一个无盖商用马桶产生的通常看不见的气溶胶羽流。他们发现,冲水产生的羽流速度超过2米/秒(6.6英尺/秒),并在8秒内达到1.5米/4.9英尺的高度。他们拍摄了这段恶心过程的视频。牙山医疗中心的研究人员考虑到医院病人的需要,决心让马桶里的小虫子只能在马桶里而不能在其他地方生存,他们开发了一种自动冲厕装置,只有在马桶盖关闭时才会工作。"人类粪便中可能含有多种致病细菌,包括大肠杆菌、葡萄球菌和弯曲杆菌,"该研究的主要作者JihyePark说。"必须采用任何可能的感染控制手段,尽可能保证病人,尤其是最脆弱的病人的安全和健康。"为了分析冲马桶造成的细菌传播,他们在四座医院的病人使用的马桶上安装了他们的装置。四个没有安装该装置的厕所作为对照。八个用于培养微生物的琼脂平板被有策略地放置在马桶的顶部、前方、两侧和后方。厕所清洁后,每个厕所冲洗一次。让空气中的微粒在琼脂平板表面沉淀90分钟。琼脂培养皿培养两天后,研究人员检查细菌菌落的生长情况。平均而言,在所有地点,安装了自动冲水装置的厕所与没有安装自动冲水装置的厕所相比,在其周围表面发现的细菌菌落数量少了一半,分别为6个和14个。冲洗后收集细菌的琼脂板位置Sung-hanKim等人Park说:"我们的研究强调了在冲水前盖上盖子并安装自动冲水装置以减少浴室表面污染的重要性。我们现在要在所有医院的卫生间安装自动冲水装置,同时进行自动紫外线消毒,以减少感染的传播"。这项研究只考虑了细菌。2024年2月,发表在《美国感染控制杂志》上的一项研究发现,在冲洗美国设计的家庭或公共厕所之前将盖子盖上或盖下,对厕所表面的病毒污染没有明显影响。这可能是因为病毒的体积比细菌小。研究发现,减少与冲马桶有关的交叉感染的最有效方法包括在冲水前在马桶中添加消毒剂、在马桶水箱中使用消毒剂或清洁剂,以及对洗手间的所有表面进行消毒。目前的研究结果将于本月晚些时候在西班牙巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会(ECCMID2024)上公布。目前还没有发表论文。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426589.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426589.htm

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都快2024年了:南方为什么还没有集中供暖?

都快2024年了:南方为什么还没有集中供暖?图片来源:pexels而在有暖气的北方,小伙伴们在房间里穿着短袖、吃着雪糕,实在热得受不了了,还得开一开窗户透透冷风。真的想问一句:都快2024年了,为什么南方还没有集中供暖?秦岭——淮河线怎么就变成了“供暖分界线”?要说我们国家的集中供暖,就要追溯到上个世纪50年代末了。在1953到1957年,第一个五年计划被提出,我们国家决定集中力量进行工业化建设,其中就包括苏联援建中国的156项重点工程。在这些重点工程中,就包含了北京第一热电厂、大连热电站、石家庄热电站等等热电厂,在50年代末陆续开始建设,这些热电厂成为了我国集中供暖的急先锋。但是考虑到热电厂需要消耗大量的煤,而在建国初期,我国的工业基础还比较薄弱,像“煤”这样的重要资源比较紧缺,所以不太可能在全国都进行集中供暖。因此,需要做出取舍,优先给“足够冷”的北方地区进行集中供暖。在我们国家,并没有一条明确的分界线来划分南北。但1908年,中国地理学家、中国地学会的首任会长——张相文老先生在《新撰地文学》提到了“北带南界”的说法。这个“北带南界”,就是我们中学地理课本上经常看到的“秦岭——淮河线”。秦岭——淮河线和我们国家的最冷的时候(1月)的0摄氏度等温线基本重合。比如,下图为1961年1月和2023年1月0摄氏度等温线,虽然0摄氏度等温线位置会有变动,但基本和秦岭——淮河线相差不大。图片来源:国家气候中心因此在资源相对匮乏的时期,就按照秦岭——淮河线作为集中供暖的分界线。北方供暖,南方不供暖,这也是资源相对匮乏时期的一个折中方案。当然了,北方供暖也不是一蹴而就。虽然早在上世纪50年代末,北方就已经开始建设热电厂,但集中供暖真正普及开来,还是在上世纪80年代之后。比如,在1980年,北方只有10个城市集中供暖,到了1989年,已经有81个北方城市拥有了集中供暖,到2003年,北方已经有321个城市实现了集中供暖,而且城市里的供暖面积也在不断扩大。到了今天,北方的绝大部分城市都有了集中供暖。而且随着南北之间的人口交流越来越多,在冬天体验过北方暖气的南方小伙伴们自然是羡慕不已。南方到底冷不冷?很多人觉得,南方之所以没有集中供暖,很大一个原因是“不够冷”。但南方真的不冷吗?如果拿广东、海南去和东北三省相比,当然是没有什么可比性的了。我们对比的对象,主要是那些在秦岭——淮河线周边的城市,以及南方一些特殊区域的城市。1、秦岭——淮河线周围的城市虽然秦岭——淮河线是固定不动的,但是这附近的气温每年会变化,而且线两边的城市气温差距并不是很大。比方以“供暖线”南北的驻马店市和信阳市为例(原本信阳市不在“集中供暖区”,最近几年,开始建设集中供暖设施)。驻马店市的1月日平均气温在1.5摄氏度。信阳市的平均气温在2.4摄氏度,相差并不大。但硬生生被一条“供暖线”切割开,其实不太合理。驻马店市和信阳市各月平均气温对比2、湿度带来的“魔法攻击”在生活中,我们经常听到这样的玩笑,说北方的冷是物理攻击,零下二三十度纯纯的冷,而南方的冷是“魔法攻击”,虽然绝对温度并没有很低,但因为南方的空气比较潮湿,让身体感觉更冷。其实,这不是错觉。空气湿度确实会影响体感温度。大致说来,在冬天0摄氏度左右,湿度每增加10%,体感温度会下降0.8~1摄氏度左右。湿冷指数。图片来源:中国天气如果考虑湿度,我们看秦岭——淮河线以南的信阳市,冬季体感温度会在零摄氏度左右,而即便是长江边上的南京,在考虑湿度的情况下,1月的体感温度也在零摄氏度上下,这个温度还是挺冷的。3、南方的高原除了秦岭——淮河线周边的城市,还有一些更靠南的地方,气温也不算高。比如在中国西南部的贵阳,它的纬度并不高,和福州几乎在同一纬度上。但1月份的贵阳平均气温在3.9摄氏度,再考虑到这里82%的平均湿度。贵阳1月份的体感温度也会在0.7摄氏度左右,也属于比较湿冷的。可以说,南方很多城市在最冷月份的体感温度也会达到0摄氏度。但从整体上来说,南方体感温度这么冷的时间并不长。南方有必要集中供暖吗?虽然网络上“南方集中供暖”的呼声越来越大,在之前的两会上也有专家建议要以长江为“集中供暖分界线”,但南方集中供暖还需要考虑实际情况来安排。1、集中供暖成本并不低南方的一些伙伴可能会误认为,北方的集中供暖是不需要花钱的,免费的集中供暖谁不要呢?但实际上,北方的小伙伴每年都是要为集中供暖缴纳取暖费的。以北京为例,北京市居民用热的供暖费为每平方米24元(北京市热力集团中心大网)。一个90平米的房子,每年需要缴纳供暖费2160元。而相比之下,在南方如果只在最冷的月份开空调,即便全天24小时都不间断地开着空调,多出来的电费一般也到不了这么高。而且,除了每年都要缴的供暖费,假如要在南方进行集中供暖,需要修建热电厂、锅炉房、热力站等等设施,同时需要铺设多级的集中供热管道,在管道进入每一栋楼房、每家每户的时候,也都需要对原有建筑进行改建,这些费用将是一笔天文数字。即便有政府补贴,依然可能让一部分居民难以接受。比如2019年,河南省信阳市在修建集中供暖系统的时候就碰到了麻烦。某些小区的大部分住户都不愿意支付供热公司240元/平米的暖气管道报装费(按90平米算,相当于每套房21600元)。因为这笔报装费加上每年2000元左右的供暖费,可能还不如每天开空调划算。如果不是绝大部分居民都支持集中供暖,那么花大力气修建的集中供暖设备、铺设的供热管道就更难收回成本,集中供暖的意义也就不大。2、供暖效率低除了集中供暖的成本投入,南北方建筑在建设时候的差异,可能也会降低南方集中供暖的效率。因为考虑到北方楼房需要进行集中供暖,在设计建造时需要参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(2012年后被《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》替代)。房屋的传热系数需要达到一定水平,但南方建筑在建设的时候并不需要参照集中供暖的建筑标准来建。因此南方建筑的保温效果相对会弱一些,集中供暖的效率可能会不如北方,这也会增大能源的消耗。再加上集中供暖可能会带来的环境问题和污染治理的成本等等问题。南方要不要进行集中供暖,也应该视当地的具体情况而定。在寒冷天数不长的地方,分散供暖可能会比集中供暖效率更高。集中供暖带来的大气污染。图片来源:pexels所以如果采取一刀切,比如以长江为“供暖分界线”,那可能会造成不必要的资源浪费。参考文献[1]中国大百科全书:区域供热https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=441679&Type=bkzyb&SubID=83103[2]中国气象报:https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdrt/201712/t20171215_458231.html[3]中国天气:https://news.weather.com.cn/2018/11/2961991.shtml[4]《2023年中国城市供热行业全景图谱》https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/221020-e29fc765.html[5]中国城镇供热协会:https://www.china-heating.org.cn/hangyedt/901901200.html[6]《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-1987)[7]《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)[8]https://www.163.com/dy/article/FQ0SV09P0521LJIQ.html...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401817.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401817.htm

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一种新设计的疏水涂层可在水下数月保持表面干燥一种蜘蛛一生都生活在水下,尽管它的肺只能呼吸大气中的氧气。它是如何做到的?这种名为Argyronetaaquatica的蜘蛛身上有数百万根粗糙的憎水绒毛,这些绒毛能捕捉身体周围的空气,形成一个氧气库,成为蜘蛛肺部与水之间的屏障。几十年来,材料科学家们一直在试图利用这层薄薄的空气保护作用。这样做可以制造出水下超疏水表面,防止腐蚀、细菌生长、海洋生物附着、化学污垢以及液体对表面的其他有害影响。但事实证明,plastrons在水下极不稳定,只能在实验室中保持表面干燥几个小时。现在,由哈佛大学约翰-保尔森工程与应用科学学院(SEAS)、哈佛大学Wyss生物启发工程研究所、德国埃尔兰根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学和芬兰阿尔托大学领导的研究小组开发出了一种超疏水表面,这种表面具有稳定的质膜,可在水中保持数月之久。该团队的总体战略是创造持久的水下超疏水性表面,这种表面能排斥血液,并大大减少或防止细菌和藤壶、贻贝等海洋生物的附着,从而在生物医学和工业领域开辟了一系列应用前景。"生物启发材料研究是一个极其令人兴奋的领域,它不断将大自然中进化出的优雅解决方案带入人造材料领域,使我们能够推出具有前所未见特性的新材料,"该论文的共同作者、SEAS材料科学艾米-史密斯-贝里尔森教授(AmySmithBerylsonProfessorofMaterialsScience)、化学与化学生物学教授乔安娜-艾曾伯格(JoannaAizenberg)说。"这项研究证明了揭示这些原理可以开发出在水中保持超疏水性的表面。"Aizenberg还是Wyss研究所的副教员。这项研究发表在《自然-材料》(NatureMaterials)杂志上。20年前,研究人员就已经知道,稳定的水下底盘在理论上是可行的,但直到现在,他们还未能在实验中证明这一点。Plastrons的最大问题之一是,它们需要粗糙的表面才能形成,就像Argyronetaaquatica的毛发一样。但这种粗糙使表面的机械性不稳定,容易受到温度、压力或微小缺陷的任何微小扰动的影响。由一种常用且廉价的钛合金制成的嗜气性表面具有持久的质膜,在血液培养皿中浸泡数百次后仍能保持干燥。图片来源:AlexanderB.Tesler/Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg创新技术和发现目前评估人工制造的超疏水表面的技术只考虑了两个参数,而这两个参数并不能提供足够的信息来说明空气质点在水下的稳定性。来自阿尔托大学的Aizenberg、JaakkoV.I.Timonen和RobinH.A.Ras,以及来自佛罗里达大学的AlexanderB.Tesler和WolfgangH.Goldmann及其团队确定了更多的参数,包括表面粗糙度、表面分子的疏水性、质面覆盖率、接触角等信息。利用这种新方法和一种简单的制造技术,研究小组用一种常用的廉价钛合金设计出了一种所谓的亲气表面,这种表面具有持久的质膜,比以前的实验更能保持表面干燥数千小时,甚至比生物物种的质膜更持久。特斯勒曾在SEAS和Wyss研究所从事博士后研究,也是这篇论文的第一作者,他说:"我们使用了20年前理论家提出的一种表征方法,证明了我们的表面是稳定的,这意味着我们不仅制造出了一种新型的极其排斥、极其持久的超疏水性表面,而且我们还可以有途径用不同的材料再做一次。"为了证明羽状体的稳定性,研究人员对其表面进行了各种试验--弯曲、扭曲、用热水和冷水喷射、用沙子和钢材打磨,以阻止其表面保持嗜气性。它在水中浸泡了208天,并在血液培养皿中浸泡了数百次。它严重减少了大肠杆菌和藤壶在其表面的生长,并完全阻止了贻贝的粘附。"该系统的稳定性、简易性和可扩展性使其在实际应用中非常有价值,"论文共同作者、SEAS研究生StefanKolle说。"通过这里展示的表征方法,我们展示了一个简单的工具包可以优化超疏水表面以达到稳定性,这极大地改变了应用空间。"该论文的资深作者、前哈佛大学研究员戈德曼表示,这一应用空间包括生物医学应用,可用于减少术后感染,或用作支架等可生物降解的植入物。它还可用于水下,防止管道和传感器腐蚀。未来,它甚至可以与艾森伯格和她的团队十多年前开发的被称为SLIPS的超滑涂层(注入液体的多孔表面)结合使用,进一步保护表面不受污染。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391885.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391885.htm

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