表面修饰纳米材料构建功能表界面

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suibiannicheng
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  表面结构是影响纳米材料性能的关键因素,合理调控其表面物理化学结构是获得高性能功能表界面材料的有效手段。纳米材料的表面修饰通常有两种方法:物理修饰法和化学修饰法。
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我们知道光催化在解决能源和环境问题中具有战略性地位[1a]。在光催化反应中电荷分离起着非常关键的作用,直接决定光催化反应的效率[1a]。然而,到目前为止,光生电荷分离机制不清楚,被认为是个黑匣子。
两个含有蒽基团的凝胶因子的对映异构体可以在二维的气液界面上发生组装,并且通过对凝胶因子在气液界面上形成的单分子膜的研究,对形成的单分子膜产生了以下几点新的认识与理解。
据我们所知,如何定量地描述溶液中表面张力、温度和浓度之间的关系,目前文献还没有报到。它也超出了Gibbs 吸附方程的适用范围。近年来我们先后推导了等温等压下溶液表面的吸附方程[1]和等压下纯液体表面张力随温度变化的方程[2]。
目前研究的一维组装多为纳米粒子的一维组装,纳米粒子的一维组装结构因为具有高表面能而不稳定,因此比二维三维组装结构更难获得[1]。为了克服纳米粒子一维组装的能量壁垒,常常提供额外的能量促进纳米粒子的一维组装[2]。
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乳腺癌是世界范围内女性最常见侵入性恶性肿瘤,其死亡率与能否早期诊断与精准治疗密切相关。作为一类美国食品药品管理委员会(FDA)认证的用于光学成像与光热、光动力治疗的对比机,吲哚菁绿(ICG)已引起了研究人员的高度关注,并在过去数年中得到了广泛应用。
Janus 粒子是两面具有不同化学组成或性能的胶体粒子,可在同一颗粒两面表现出不同的物理/化学性能。因此,Janus 粒子在颗粒乳化剂、纳米发动机、光学传感、电子纸、界面催化、生物医药等众多领域具有极广阔的应用前景[1]。
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聚乳酸(PLA)是一种可生物降解的材料,用于外科愈合线、癌症治疗、伤口愈合。然而,PLA常因为其较大的疏水性、低的生物相容性和差的抗菌性能限制其应用。因此,通过对PLA进行改性增强其性能具有重要的生物医学应用价值。