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  5. Molecular transport and water condensation inside mesopores with wettability step gradients
 
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2023
Zweitveröffentlichung
Artikel
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Molecular transport and water condensation inside mesopores with wettability step gradients

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TUDa URI
tuda/11248
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-264868
DOI
10.26083/tuprints-00026486
Autor:innen
Despot, Laura ORCID 0000-0002-5453-8442
Hinduja, Chirag
Lehn, Robert
Mikolei, Joanna
Richter, Timo
Köbschall, Kilian
Stanzel, Mathias
Berger, Rüdiger ORCID 0000-0002-4084-0675
Hussong, Jeanette ORCID 0000-0001-5152-1904
Ceolín, Marcelo
Andrieu-Brunsen, Annette ORCID 0000-0002-3850-3047
Kurzbeschreibung (Abstract)

The wettabilities of nanoscale porous surfaces play important roles in the context of molecular and fluid transport or oil–water separation. The wettability pattern along a nanopore strongly influences fluid distribution throughout the membrane. Mesoporous silica thin films with gradually adjusted wettabilities were fabricated via cocondensation. With consecutive mesoporous layer depositions, double-layer mesoporous silica films with asymmetric or so-called Janus wettability patterns were generated. The effects of these wetting gradients on mass transport, water imbibition, and water vapor condensation were investigated with ellipsometry, cyclic voltammetry (CV), drop friction force instrument (DoFFIs), fluorescence microscopy and interferometry. By increasing the film thickness of the hydrophobic mesoporous silica top layer deposited on a hydrophilic mesoporous silica layer up to 205 nm, molecular transport through both the layers was prevented. However, water was observed to condense onto the bottom layer, and transport occurred for thinner top layers.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Strömungslehre und Aerodynamik (SLA)
07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Nanoscale Advances
Startseite
6123
Endseite
6134
Jahrgang der Zeitschrift
5
Heftnummer der Zeitschrift
22
ISSN
2516-0230
Verlag
Royal Society of Chemistry
Ort der Erstveröffentlichung
Cambridge, UK
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2023
Verlags-DOI
10.1039/D3NA00594A
PPN
51713831X

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