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強化されたサーモクロミック効果は、P3HTの薄層(約0.15μm)が硬化した超疎水性コーティング上にスプレーされたときに観察されました。 このために、0.1重量%を含む溶液。 クロロホルム中のP3HTを調製しました。 この追加のP3HT層は、下にあるテクスチャーに適合するため、コーティングの超疎水性を低下させませんでした。 P3HTを噴霧した後、標準的なフード換気下で一晩溶媒を完全に蒸発させました。 サーモクロミック効果の測定に関する詳細は、このレターの結果と議論のセクションに記載されています。 原子間力顕微鏡(AFM)画像は、Park System AFM機器(XE-100)によって真の非接触モードで取得されました。 画像は、防振テーブル(安定テーブルTS-150)と音響エンクロージャを使用して、空中で取得されました。 シングルビームシリコンカンチレバーチップ(PPP-NCHR-10)を使用して、高感度の公称半径10 nm未満および42 N / mの弾性力定数でデータを取得しました。 共振周波数は約280 kHzで定義されました。 スキャンレートは0.2〜1.0 Hzでした。一般に、図1a、bに示すように、接着剤はPVDF-HFP内でランダムなミクロンスケールの相分離ドメインを形成します。 図1cに見られるように、超疎水性フィルムはデュアルスケール階層トポロジーを持っているように見えます。 この表面のフッ素原子の分布(図1d)は、充填されていないポリマーマトリックス(図1b)と比較してはるかに均一です。 この表面の超疎水性の程度は、図1eの10μLの水滴の堆積中に収集された一連の画像によって示されています。 わずかな傾きが液滴のロールオフを引き起こすため、そのような表面に水滴を維持することは実際には非常に困難です。 表面がP3HTでコーティングされている場合、超疎水性が維持されることに注意してください。 P3HTでコーティングされた超疎水性表面のさらなる表面トポグラフィー分析もAFMによって行われました。 結果は、図2aに見られるように、ポリマー-シリカナノ複合材料の表面粗さが保存されていることを示しています。 そのような表面の典型的な粗さプロファイルを図2bに示します。 粗さプロファイルは、図2aに示されている対角線から取得されます。ここでは、プロットで最も深い谷がゼロに設定されています(図2b)。 同一の性質の異なるサンプルからの測定に基づいて、最大表面粗さ値は450 nmを超えないことがわかりました。 3D AFMトポロジーの例を図2cに示します。 図2dに示すサーモクロミック超疎水性表面の正規の粗さ分布は狭く、1μm以下であり、平均粗さは約350 nmであることがわかりました。 このような粗さプロファイルは、EDSフッ素信号の形で図1dに示すように均一に形成された疎水性表面化学と組み合わせると、自己洗浄「ロータス効果」を作成するのに十分です。コメントを送信すると、利用規約とコミュニティガイドラインに従うことに同意したことになります。 不正行為を発見した場合、または当社の規約またはガイドラインに準拠していない場合は、不適切として報告してください。超疎水性ナノコンポジット上のP3HTフィルムのサーモクロミック応答は、UV-Vis-NIR分光光度計(Varian Cary 6000i)に積分球を取り付けた拡散反射分光法を使用して測定しました。 測定は、入射光窓の前にサンプルを置き、硫酸バリウムでコーティングされた内部を有する球体を使用して、サンプルから反射された光を検出器に集中させることによって実行されました。 得られた値は、参照標準ホワイトボードの反射率に対する反射率(相対反射率)となり、100%とみなされます。 温度の関数として反射スペクトルを収集するために、コーティングされたアルミニウム基板の裏側に平らな抵抗ヒーターが取り付けられました(10〜15°Cのステップ)。結晶構造は、40 kVおよび150 mAで動作する9 kW CuKα(λ= 1.542Å)回転陽極を備えたRigaku SmartLab X線回折計を使用して、X線回折(XRD)によって研究されました。 Göbelミラーを使用して、発散したX線ビームを平行ビームに変換し、CuKβ放射(λ= 1.392Å)を抑制しました。 回折パターンは、室温および高温、4°〜35°の角度範囲で、0.05°のステップサイズおよび1.2°/分のスキャン速度で収集されました。 12-ID-Cビームラインでのイリノイ大学のビームタイムでの斜入射X線回折(GI-XRD)測定(エネルギー= 11.26 keV、ピクセルサイズ= 79.6μm、波長= 1.101Å、2θ= 0-米国アルゴンヌ国立研究所で20°。© kyhistotechs.com | 七月 2020As such, long-lasting thermochromic superhydrophobic surfaces which can function reversibly many times can find a wide range of applications particularly for metallic surfaces. 変革する社会はもう戻らない 理想世界を新しく作り出した方がよいとして4月1日にアフターコロナに向けどのように取り組んだらよいかを取りまとめました。 地方移住の開疎へ そのなかで #地方移住 をさせるようにした方がよいという考えをまとめました。 疎水性相互作用について教えてください。どんなことでも構いません。厳密には疎水性相互作用という力は働いていません。溶液中では溶質のまわりには必ず溶媒が溶媒和していますが、溶媒自身から見てもそのまわりに何かが存在しています。 − 学習のポイント(神経組織) − 1. 前回は定石ともいえる田植機の選び方をご紹介しました。今回は少し違った角度から田植機を見てみようという企画です。テーマは「田植機を育苗と植え方から考えて選んでみよう」。 「育苗」のキーワードは 「密」 で、 これも疎の要素はスキップされますが、戻り値の配列は疎な配列で得ることができます。(つまりcallbackを通らないだけで、配列の長さや要素のインデックスは維持される)しかし対象が疎な配列の場合、疎の要素が undefined に置き換わってしまいます。配列の各要素へはインデックスを添え字としてアクセスをしますので、疎の要素に対しては前述の通り undefined が返ってきます。toLocaleString と同様、空白として出力されます。疎の要素をちゃんと認識していますが、返される value は undefined です。疎な配列の要素にアクセスすると undefined が返ってきます。では疎な配列の各要素は undefined なのでしょうか?いいえ、ここで返ってきている undefined は要素に undefined が格納されているからではなく、存在しないプロパティにアクセスしたから undefined が返ってきているのです。次に疎な配列の要素を列挙したい場合、ループ方法による違いを見てみます。既に値が入っている要素を疎の要素に入れ替えたい場合や、既存の配列に疎の要素を追加したい場合などでそれぞれ方法があります。そもそも疎の要素を維持したまま扱いたいというケースがどれほどあるでしょうか?スキップしたり undefined に置き換えてしまっても多くの場合は問題ないのではないでしょうか。以下の分類は私が大まかなイメージで行ったものなので、詳細は個別に見てください。indexOf(lastIndexOf) と find(findIndex)は共に検索をするメソッドですが、前者は疎の要素を疎の要素のまま扱う(検索にヒットしない)のに対し、後者は疎の要素を undefiend として扱います。(検索にヒットする)疎な配列に unshift で要素を追加すると、疎の要素ごとシフトします。疎な配列自体あまり身近ではないかもしれませんし、疎の要素も undefined も関係ねーよという場合がほとんどかもしれません。しかし疎な配列かどうかを意識したり、各メソッドがどのような挙動を取るかを知っておくことは、予期せぬ動作を防ぐためにも有益だと思います。疎の要素もちゃんと pop してくれます。戻り値は undefined です。delete を使うとオブジェクトのプロパティを削除することができます。なので delete された要素はプロパティが無い状態、つまり疎の要素となります。しかし疎の要素は全て末尾に追いやられるようです。条件を変えてやってみても全て末尾に移動します。ただ Polyfill を見る限り疎の要素も undefined として判定しているようです。(後述)Array のインスタンスメソッド別に疎な配列をどのように扱うかを見ていきたいと思います。3 番目は通常の配列では当然のことなので、1 番目と 2 番目が疎な配列を作る場合のルールということになります。切り出す範囲に疎の要素が含まれる場合、戻り値は疎な配列になります。また、元の配列の疎の要素も維持されます。通常の場合、これらは配列をコピーすることができます。(正確には新しい Array インスタンスを得ることができる)疎な配列では要素を取り出そうとすると undefined が返ってきました。では本当に undefined が格納されている要素と疎の要素はどのように識別したら良いのでしょうか。push する配列が疎な配列であっても関係ありません。追加できます。ループや判定といった操作を行うメソッドは、疎の要素をスキップして動作します。疎の要素は評価対象になりませんので、戻り値の配列では全てカットされます。疎の要素を undefined として見ているから undefined が返ってきているのか、見つからなくて undefined を返しているのか、動作だけを見ても分からないです。疎の要素は undefined として判定しないので、下記例の前者のように undefined で検索しても見つかりません。しかし要素としてはカウントされますので、後者のように見つかった場合のインデックスは正しいです。疎の要素を undefined として検索を掛けます。なので以下の例では最初の疎の要素がヒットしています。共に Array の場合はインデックスを渡すことでプロパティの有無を検査することができます。疎の要素は undefined として判定します。なので以下は true です。この二つのメソッドは疎の要素を維持したままコピーしてくれます。連続した数値の配列(Range)が欲しい時使いますよね、あれのことです。置換、連結といった操作を行うメソッドは、ちゃんと疎の要素を認識して動作します。また、一部の検索メソッドもここに含まれます。配列をコピー(シャローコピー)する時、対象が疎な配列の場合は注意しないと正確にコピーされません。もう一つ動作例として、疎な配列の要素に undefined を明示的に代入してみます。length プロパティを元の長さ以上に書き換えた時、配列はその長さまで拡張されますが、拡張された要素は全て疎の要素になります。shift も pop と同様に疎の要素を undefined で返します。どうしてもこれらのメソッドで疎の要素を扱いたい(認識したい)のであれば、密な配列(Dense Arrays、疎の要素を含まない配列です)で map を呼び出し、callback の中でインデックスを用いたアクセスをすることで疎の要素を扱うことができます。この疎な配列に対する認識が曖昧だった為に最近テスト漏れを起こしてしまったので、その際に調査・検証した内容をまとめてみたいと思います。 Some potential and immediate applications can be in the form of smart non-wetting coatings for heat exchanger surfaces, waterproof temperature indicators or sensors for reactors, or outdoor storage enclosures to name a few.