中科院化學所功能界面材料研究組以江雷研究員為首的科學家,最近成功地通過調節“光”和“溫度”,實現了納米結構表面材料超疏水與超親水之間的可逆轉變,研制出超疏水/超親水“開關”材料,在功能納米界面材料研究領域取得了重要進展。這兩項研究成果在基因傳輸、無損失液體輸送、微流體、生物芯片、藥物緩釋等領域具有極為廣闊的應用前景。
在熱響應超疏水/超親水可逆“開關”研究中,他們用表面引發原子轉移自由基聚合方法,在基底上制備溫度響應高分子聚異丙基丙烯酰胺薄膜,通過控制表面粗糙度實現了在很窄的溫度范圍內,超親水和超疏水性質之間的可逆轉變。在低溫時,羰基和胺基被水分子組合,分子間氫鍵是主要的驅動力;隨著溫度的升高,分子內氫鍵起了主要作用,分子鏈采取更為緊密的排列方式,排斥了水分子。該文章發表在國際權威雜志德國《應用化學》上,該雜志將這一重要成果推選為vip(非常重要)文章。文章發表后被《科學》雜志主編推選為化學方面的亮點,并以《超級開關》為題報道了該項研究成果。
在紫外光響應超疏水/超親水可逆“開關”研究中,我國科學家利用水熱法成功制備陣列的氧化鋅納米棒,并實現了其超疏水特性,文章在《美國化學會志》發表后即被《自然》雜志報道,認為該小組制備的納米氧化鋅陣列結構薄膜具有“同時疏水/親水”,就如同一塊“納米地毯”,該結構所具有的超疏水特性可以使該材料具有不沾水和自清潔的作用。通過紫外光的照射,“地毯”又成為超親水的材料,使水能夠存留在粗糙的納米結構中。
在熱響應超疏水/超親水可逆“開關”研究中,他們用表面引發原子轉移自由基聚合方法,在基底上制備溫度響應高分子聚異丙基丙烯酰胺薄膜,通過控制表面粗糙度實現了在很窄的溫度范圍內,超親水和超疏水性質之間的可逆轉變。在低溫時,羰基和胺基被水分子組合,分子間氫鍵是主要的驅動力;隨著溫度的升高,分子內氫鍵起了主要作用,分子鏈采取更為緊密的排列方式,排斥了水分子。該文章發表在國際權威雜志德國《應用化學》上,該雜志將這一重要成果推選為vip(非常重要)文章。文章發表后被《科學》雜志主編推選為化學方面的亮點,并以《超級開關》為題報道了該項研究成果。
在紫外光響應超疏水/超親水可逆“開關”研究中,我國科學家利用水熱法成功制備陣列的氧化鋅納米棒,并實現了其超疏水特性,文章在《美國化學會志》發表后即被《自然》雜志報道,認為該小組制備的納米氧化鋅陣列結構薄膜具有“同時疏水/親水”,就如同一塊“納米地毯”,該結構所具有的超疏水特性可以使該材料具有不沾水和自清潔的作用。通過紫外光的照射,“地毯”又成為超親水的材料,使水能夠存留在粗糙的納米結構中。