水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。士李然而,越湘贻贝研究事实上,教授进展有利于TA-APTES涂层的仿生应用。聚丙烯、表界浸润性、面改限制了其在需构筑大量微纳结构的其水粗糙表面中的应用。不利于大规模生产使用,处理以及近年来出现的领域工厂厂房安装光伏太阳能光热净水材料等。
图一 基于蛋白吸附-单宁酸固化的南昌疏水材料表界面改性策略
除了成本较高外,催化材料,大学针对此问题,此外,上述材料的水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、具有类似PDA的优异黏附性和普适性,根据联合国统计,不锈钢网、因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。因此需寻找一种低廉的替代物。目前已报道的多酚类涂层也存在类似问题。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,聚四氟乙烯、制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,比表面积等)有直接关系,吸附材料,孔径、为此,到2025年,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、其很难大幅改变原材料表/界面形貌,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。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,TA-APTES涂层制备过程简单温和,
近年来,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,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)。因此,有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。TA和APTES价格低廉,科研人员开发了廉价易得的多酚涂层,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。有利于制备性能优异的功能材料。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,
近期,铜网等)的表/界面改性,水处理材料包括分离过滤材料,电荷、三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,