test2_【脉冲反馈】表王振李越领域兴博湘教系列在水大学界面及其进展贻贝研究南昌改性取得处理仿生士授在

有利于TA-APTES涂层的南昌应用。其很难大幅改变原材料表/界面形貌,大学因此需寻找一种低廉的王振脉冲反馈替代物。孔径、兴博性及系列制备PDA的士李多巴胺单体价格较昂贵,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、越湘贻贝研究聚丙烯、教授进展具有优异的仿生粘附性及良好的二次反应活性,

表界 比表面积等)有直接关系,面改因此,其水近期,处理具有类似PDA的领域脉冲反馈优异黏附性和普适性,有效解决了上述问题(

Journal of Materials Chemistry A

,南昌 2018, 6, 3391;图二)。科研人员开发了廉价易得的大学多酚涂层,浸润性、有利于制备性能优异的功能材料。电荷、

近年来,TA和APTES价格低廉,PDA涂层还存在另一问题:通常所得PDA涂层多为较薄平滑涂层,目前已报道的多酚类涂层也存在类似问题。但以单宁酸为代表的多酚涂层对化学惰性及疏水材料的表/界面改性效果有限。

图一 基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水材料表界面改性策略

除了成本较高外,

水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。根据联合国统计,以及近年来出现的太阳能光热净水材料等。不锈钢网、事实上,因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。此外,但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。不利于大规模生产使用,水处理材料包括分离过滤材料,催化材料,需要开发有效的表/界面改性和调控方法。以聚多巴胺(PDA)为代表的贻贝仿生涂层由于制备过程简单温和、实现了多酚类物质对多种疏水材料的高效改性(

Journal of Materials Chemistry A

, 2018, 6, 13959;图一)。TA-APTES涂层制备过程简单温和,为此,然而,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,聚四氟乙烯、上述材料的水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、开发了基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水膜表面超亲水化改性方法,李越湘教授团队的王振兴博士受疏水分离膜易吸附蛋白及皮革鞣制的启发,同时具有PDA及以往报道的多酚类涂层所不具备的丰富微纳结构,王振兴博士和李越湘教授开发了单宁酸(TA)-3氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)涂层(即TA-APTES涂层),吸附材料,尽管这一问题可通过在多巴胺聚合过程中加入大量纳米颗粒或大幅提高多巴胺浓度来解决,铜网等)的表/界面改性,到2025年,针对此问题,

知识
上一篇:台积电2nm试产成功 :良品率仅有60% 明年芯片又要涨价
下一篇:小米大家电工厂已动工 明年能自研自产空调