Dynamic-Wetting Liquid Metal Thin Layer Induced via Surface Oxygen-Containing Functional Groups
Rattachement africain : cn, ch. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Enhancing the wettability of liquid metals (LMs) to address their high surface tensions is crucial for practical applications. However, controlling LMs wetting on various substrates and understanding the underlying mechanisms are challenging. Here, we present a facile dynamic-wetting strategy to modulate eutectic gallium-indium (EGaIn) wettability via chemical surface modification, spontaneously forming a stable and thin (∼18 μm) EGaIn layer. Polymer substrates exhibiting varying EGaIn wetting behaviors can be categorized by their sliding angles and adhesion force. X-ray photoelectron spectroscopy results demonstrate that the dynamic-wetting process occurs only on surfaces with sufficient oxygen-containing functional groups (content ≥18%) and confirm coordination interactions between the EGaIn oxide layer and surface functional groups. Furthermore, in EGaIn thermal management systems, the heat transfer rate in the wetting group is increased by up to 20% compared to that of the nonwetting group. This work will hasten the application of LMs in flexible circuits and thermal management.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Dynamic-Wetting Liquid Metal Thin Layer Induced via Surface Oxygen-Containing Functional Groups
- Date Crossref
- 22/01/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
-
Inspire pays non établi dans la noticeEntreprise
-
Technical Institute of Physics and Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Shenzhen Institutes of Advanced Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Shenzhen Institute of Advanced Electronic Materials pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
School of Future Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Chinese Academy of Sciences, Inspire et Technical Institute of Physics and Chemistry, avec 4 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.