Surface nanotexturée
Une surface nanotexturée (nanotextured surface - NTS) est une surface qui est recouverte de structures nanométriques. Ces surfaces ont une dimension à l’échelle nanométrique, c’est-à -dire que l’épaisseur seule de la surface de l'objet est comprise entre 0,1 et 100 nm. Elles gagnent début XXIe siècle en popularité en raison de leurs applications spéciales, en raison de leurs propriétés physiques uniques. Les surfaces nanotexturées se présentent sous différentes formes, telles que cônes, colonnes ou fibres. Ce sont des répulsifs de l'eau, de la glace, huile et des microorganismes qui sont respectivement superamphiphobes, elles sont antigivrage et antifouling et donc autonettoyantes. Elles sont à la fois antireflet et transparentes et sont donc appelées surfaces intelligentes[1].
Dans une étude publiée en ligne le dans Advanced Materials, un groupe de scientifiques du Laboratoire national de Brookhaven (BNL) du Département de l'Énergie des États-Unis, dirigé par le physicien et auteur principal du BNL, Antonio Checco, a suggéré que des surfaces nanotexturées sous forme de cônes produisaient des surfaces hautement hydrofuges. Ces textures de nano-cônes sont super-hydrophobes ou super-répulsives de l'eau[2] - [3].
Références
- Rahul Premachandran Nair, Tribology of Silicon Nano-textured Surfaces Fabricated by Rapid Aluminum-induced Crystallization of Amorphous Silicon, ProQuest, , 3– (ISBN 978-0-549-48326-7, lire en ligne)
- DOE/Brookhaven National Laboratory, « Nano-cone textures generate extremely 'robust' water-repellent surfaces », ScienceDaily, (consulté le )
- Antonio Checco, Atikur Rahman et Charles T. Black, « Robust Superhydrophobicity in Large-Area Nanostructured Surfaces Defined by Block-Copolymer Self Assembly », Advanced Materials,‎ (DOI 10.1002/adma.201304006)
Voir aussi
Bibliographie
Cyril R. A. John Chelliah, Cyril R. A. John Chelliah, Rajesh Swaminathan, Rajesh Swaminathan, "Pulsed laser deposited hexagonal wurzite ZnO thin-film nanostructures/nanotextures for nanophotonics applications," Journal of Nanophotonics 12(1), 016013 (). Lire en ligne