黏附性能具有多重响应的超疏水表面的仿生制备及其在微液滴可控运输方面的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21304025
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0309.高分子物理与高分子物理化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Super-hydrophobic surface has been a new research focus for the special wettability and the wide applications such as self-cleanning and microdroplet tansportation. Here we want to design some new smart interfacial materials based on the incorporation of molecules, micro/nanostructures, interfacial effect, and the multilevel weak interaction, and prepare some novel super-hydrophobic surfaces with multi-responsive adhesion. The surface will be prepared by grafting the responsive molecules (responsive to temperature, pH, glucose, etc) and the low free energy materials on the substrate with micro/nanostructures. During the research process, the influence of the microstructure, the interaction between the responsive molecules and the low free energy materials on the adhesive property of the surface will be our research focus, and the inner scientific problems will be explored. Meanwhile, because the surface has both the superhydrophobicity and multi-responsivity,we will bring forward some new applications for the new surfaces, such as microdroplet transportation, to overcome the problems present during the process of microdroplet transportation, for example, the loss of microdroplet for the attract of droplet on the surface and the lack of controllability of the transportation process. In this item, we combine the multi-functions (surface with low or high adhesion) with the intelligence (reversible adhesion) on a single super-hydrophobic surface, and propose some new ideas for the development and the application of the super-hydrophobic surface.
超疏水表面因其独特的界面性能及在自清洁,微液滴运输等方面的广泛应用已成为当今科学研究的热点之一。本课题从仿生智能化界面的设计理念出发,基于分子、微/纳米结构的多尺度效应、界面效应、多级弱相互作用等研究的有效结合,选择一些具有刺激-响应特征(如对温度、光、pH值、葡萄糖等)的智能分子,结合低表面能分子,修饰于具有微/纳米复合结构的基底之上,研究表面微观结构,响应分子与低表面能分子间相互作用对表面黏附性的影响,最终制备出黏附性能具有多重响应特征的超疏水表面。同时,利用表面具有超疏水特性及与液滴间黏附性能的多重响应的特性,探索其在微液滴运输方面的应用研究,以克服目前微液滴运输方面存在的一些困难(如液滴在固体表面上的吸附损失,运输过程缺乏可控性等)。本课题将表面的多功能(黏附性可高可低)与多重智能(可逆转换)集于一身,为超疏水表面的发展及应用提供了新的思路。

结项摘要

近年来,超浸润表面因其独特的界面性能及其在自清洁,微液滴运输等方面的广泛应用已成为当今科学研究的一个热点。表面黏附性能的差异直接决定了液滴在其表面上的动态行为。本研究项目从仿生智能化界设计理念出发,基于分子、微/纳米结构的多尺度效应、界面效应、多级弱相互作用等研究的有效结合,设计制备了一系列黏附性可控的超浸润表面。研究内容主要包括以下两点,一方面通过单独控制表面微结构尺度,形貌,及表面化学组成制备了黏附性可控的超浸润表面,重点研究了表面微结构形貌,尺寸,化学组成对表面黏附性的影响; 另一方面通过选择一些具有刺激-响应特征(如对温度、pH值等)的智能分子,结合低表面能分子,修饰于具有微/纳米复合结构的基底之上,制备了黏附性具有智能响应的超浸润表面,并重点研究了表面微观结构,响应分子与低表面能分子间相互作用对表面黏附性的影响。通过实验研究,我们制备出了一系列新的黏附性可控的超浸润表面,如通过控制金属铜,铝,不锈钢等基底表面微结构形貌,尺寸,我们制备了一系列黏附性可控超疏水,水下超疏油等表面。同时,通过在具有微纳米结构金属基底上调控表面化学组成,我们也成功制备出了一系列表面黏附性可控的超疏水,超疏油,及水下超疏油表面。此外,通过将响应分子修饰到具有微纳米结构的基底上,我们还成功制备出了黏附性对温度,pH以及同时能够对温度和pH做出响应的智能超疏水表面,并且利用所获得的表面实现了一系列的应用研究,如自清洁,液滴可控输运及微量化学合成等。本课题将表面的多功能(黏附性可高可低)与多重智能(可逆转换)集于一身,为超浸润表面的发展及应用提供了新的理论依据。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A pH-responsive superwetting nanostructured copper mesh film for separating both water-in-oil and oil-in-water emulsions
用于分离油包水和水包油乳液的 pH 响应型超润湿纳米结构铜网膜
  • DOI:
    10.1039/c6ra14454c
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liguo Jin;Chungang Zhang;Naiqing Zhang;Kening Sun
  • 通讯作者:
    Kening Sun
pH-Controllable On-Demand Oil/Water Separation on the Switchable Superhydrophobic/Superhydrophilic and Underwater Low-Adhesive Superoleophobic Copper Mesh Film
可切换超疏水/超亲水和水下低粘附性超疏油铜网膜上 pH 可控的按需油/水分离
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Ying Du;Rui Hou;Naiqing Zhang;Kening Sun
  • 通讯作者:
    Kening Sun
Regulating Underwater Superoleophobicity to Superoleophilicity on Hierarchical Structured Copper Substrates through Assembling n?Alkanoic Acids
通过组装链烷酸将分层结构铜基板的水下超疏油性调节为超亲油性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Guangyin Xu;Hua Lai;Zhongjun Cheng;Yuyan Liu
  • 通讯作者:
    Yuyan Liu
Regulating Underwater Oil Adhesion on Superoleophobic Copper Films through Assembling n?Alkanoic Acids
通过组装链烷酸调节超疏油铜膜的水下油附着力
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Chong Li;Jianxin Yu;Naiqing Zhang;Kening Sun
  • 通讯作者:
    Kening Sun
Anti-corrosive hierarchical structured copper mesh film with superhydrophilicity and underwater low adhesive superoleophobicity for highly efficient oil-water separation
具有超亲水性和水下低粘附超疏油性的防腐分级结构铜网膜,可实现高效油水分离
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Cheng; Zhongjun;Lv; Tong;Qian; Yihao;Liu; Yuyan
  • 通讯作者:
    Yuyan

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其他文献

大片单层低缺陷 MXene 的制备及其 膜材料的电磁屏蔽性能
  • DOI:
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    2019
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    --
  • 作者:
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    赵宏杰
高强度黏附力可调控的水下超疏油铜网膜的制备
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    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李冲;成中军;安茂忠
  • 通讯作者:
    安茂忠
可粘贴超疏水薄膜的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高等学校化学学报
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  • 作者:
    马浩翔;来华;张恩爽;吕通;成中军;刘宇艳
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形状记忆聚合物表面水下油黏附性的可逆调控
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    10.1093/pcp/pcu183
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕通;成中军;来华;张恩爽;刘宇艳
  • 通讯作者:
    刘宇艳
液滴在超疏水形状记忆微阵列表面上 定向/非定向滚动的可逆调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王武;来华;成中军;刘宇艳
  • 通讯作者:
    刘宇艳

其他文献

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成中军的其他基金

超浸润形状记忆多孔材料的仿生制备及其在液体分离方面的应用研究
  • 批准号:
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    2020
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    63 万元
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    面上项目
微结构具有形状记忆特征超疏水表面的仿生构筑及其浸润性调控研究
  • 批准号:
    21674030
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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