Почему некоторые материалы самоочищаются?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Некоторые поверхности в природе практически не загрязняются и не требуют частой очистки. Например, листья лотоса остаются сухими даже под дождём, бабочки легко избавляются от пыли на крыльях, а змеи поддерживают чистоту кожи без воды. Учёные изучили эти явления и разработали технологии, создающие аналогичные материалы. Такие покрытия используются на стёклах небоскрёбов, линзах камер, тканях одежды и медицинских инструментах. Но как именно работают эти самоочищающиеся поверхности, и возможно ли применять их в быту?

Автор: YandexART Источник: ya.ru

Эффект лотоса: когда капли не смачивают поверхность

Листья лотоса обладают сверхгидрофобными свойствами благодаря микроскопической структуре. Их поверхность покрыта крошечными шипами, между которыми задерживается воздух. Вода не может полностью соприкоснуться с листом и собирается в сферические капли, которые легко скатываются, унося загрязнения. Такой эффект называется самоочищением за счёт сверхгидрофобности.

Этот принцип применяется в промышленности, где используются различные материалы, такие как кремний, фторполимеры и специальные наноструктурированные покрытия, для создания самоочищающихся поверхностей:

  • Строительство — фасады зданий со сверхгидрофобными покрытиями защищены от загрязнений.
  • Одежда и текстиль — ткани отталкивают воду и грязь, продлевая срок службы вещей.
  • Автомобили — покрытия для лобовых стёкол улучшают видимость в дождь.
  • Медицина — стерильные инструменты и оборудование с гидрофобными покрытиями предотвращают накопление бактерий.
  • Аэрокосмическая отрасль — защита солнечных панелей спутников от космической пыли.
Долина лотосов
Автор: Машеров Виктор Васильевич Источник: commons.wikimedia.org

Фотокаталитические покрытия: очистка светом

Другой механизм самоочищения связан с фотокатализом, в котором ключевую роль играет диоксид титана (TiO₂). Этот материал широко применяется благодаря своей способности эффективно поглощать ультрафиолетовый свет и запускать процессы окисления, которые разлагают органические загрязнения. Помимо высокой фотокаталитической активности, диоксид титана отличается химической стабильностью, доступностью и безопасностью, что делает его предпочтительным выбором для создания самоочищающихся покрытий. Например, стекло с фотокаталитическим покрытием разлагает грязь, а дождь смывает остатки.

Применение:

  • Фасады зданий — сохраняют чистоту без частого мытья.
  • Медицинские учреждения — антимикробные покрытия препятствуют распространению болезнетворных микроорганизмов.
  • Очистка воздуха — диоксид титана разлагает вредные соединения в смоге.
Автор: YandexART Источник: ya.ru

Можно ли создать такие поверхности дома?

Бытовые решения с самоочищающимся эффектом:

  • Пропитки для одежды и обуви, предотвращающие загрязнение.
  • Гидрофобные покрытия для автомобильных стёкол.
  • Антипригарные покрытия для кухонной утвари.
  • Самоочищающиеся обои и краски.
  • Фотокаталитические очистители воздуха.

Однако их эффективность значительно уступает промышленным аналогам: например, гидрофобные покрытия для стекла в быту теряют свойства через несколько месяцев, тогда как промышленные версии могут служить годами. Кроме того, такие покрытия требуют регулярного обновления, что снижает их удобство по сравнению с профессиональными решениями.

Автор: MaximBor Источник: commons.wikimedia.org

Перспективы технологии

Учёные работают над новыми покрытиями, сочетающими несколько свойств. Например:

  • Материалы, которые при намокании становятся прозрачными, а при высыхании — антимикробными.
  • Гибкие самоочищающиеся покрытия для одежды и гаджетов.

Благодаря таким разработкам здания остаются чистыми без частой мойки — например, фасады, покрытые фотокаталитическими материалами, способны разрушать загрязнения под действием солнечного света. Одежда дольше выглядит новой, поскольку гидрофобные ткани препятствуют проникновению влаги и пятен. А в медицине инструменты с антимикробными покрытиями значительно снижают риск инфицирования пациентов. В будущем такие технологии найдут применение в самых разных сферах — от космоса до быта.

Читайте также:

Почему мы никогда не увидим настоящий цвет Солнца?

Как планеты управляют нашей жизнью (но не так, как думают астрологи)

Изображение в превью:
Автор: YandexART
Источник: ya.ru
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Yes

➤Это мой Telegram — Главная цитадель [@glavnayacitadel].
Если вы любите кино не просто смотреть, а разглядывать изнутри — вам туда.
Каждый день там новости, факты, архивы, закулисье, о которых молчат даже режиссёры.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда исчезла «вечная» техника и при чем тут расчетный ресурс?

У многих в гараже или на даче до сих пор можно встретить старый советский холодильник, бытовую технику или японский магнитофон из 90‑х годов, которые нередко служили десятилетиями. При этом новый...

Как узнать, где вы были и что делали на Android-смартфоне: настройки Google и защита конфиденциальности

Базовые настройки Google позволяют стороннему человеку с вашего разблокированного смартфона получить информацию, где вы были на протяжении минимум последних трёх месяцев. Также получить данные о...

Мы только что увидели взрыв первичной черной дыры? Физики нашли возможный источник темной материи в данных KM3NeT

Регистрация частицы с рекордной энергией 220 ПэВ выявила статистический конфликт между двумя ведущими обсерваториями мира. Решение проблемы может скрываться в существовании первичных черных дыр

Могут ли землетрясения повторяться часто? Сейсмологи объяснили, почему Камчатку потрясло дважды за 73 года

29 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сейсмическое событие планетарного масштаба. Землетрясение магнитудой 8.9 (по другим оценкам — до 9.0) не просто вызвало...

Почему лёд Гренландии темнеет и начинает таять быстрее

Гренландский ледяной щит — один из крупнейших резервуаров пресной воды на планете. Его поверхность в основном ярко-белая и отражает большую часть солнечного излучения (высокое альбедо)....

Выбираем смартфон за 20-30 тысяч рублей в начале 2026 года: 10 моделей из розницы и онлайн-магазинов

Когда мы откладываем на покупку смартфона больше 20 тысяч рублей, мы открываем для себя широкий мир моделей среднего класса. Здесь у компаний в силу растущего бюджета становится больше простора...