基于低温等离子体的碳纤维表面改性与蛋白吸附调控

来源 :中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院) | 被引量 : 0次 | 上传用户:engineer2007
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
蛋白质与材料表面相互作用是自然又复杂的过程。不仅受到蛋白自身性质及所处环境的影响,还与材料表面的物理化学性质密切相关。碳纤维由于其较大的比表面积、高导电率、强耐腐蚀性、质量轻、柔性高和较好的生物相容性等,在环境工程、组织工程、生物医疗等领域具有非常广泛的应用。然而碳纤维表面呈化学惰性,限制了其应用。对碳纤维表面的改性修饰是研究的热点。表面改性的方式包括表面氧化、接枝改性、涂层改性等。商用碳纤维大批量处理通常采用强酸氧化法,需要很长的处理时间以及较高的处理条件。等离子体材料表面处理技术因其快捷、高效、环保等优势倍受关注。本文将等离子体材料表面处理技术与酸氧化法相结合,探究其协同作用对碳纤维表面物理、化学性质的影响,以期提高表面改性的效率、降低处理所需条件。通过对具有不同性质的表面蛋白吸附量的研究,实现碳纤维表面的蛋白吸附调控。主要内容如下:1.提出了一种高效的两步法碳纤维表面处理工艺。将等离子体处理和浓硝酸处理相结合,分别表征处理前后碳纤维的表面形貌、化学成分、亲疏水性等表面性能,并对表面蛋白吸附量进行测试,分析等离子体处理、酸处理及等离子体和酸协同处理分别对碳纤维表面的影响及蛋白吸附的影响。研究发现,等离子体和酸氧化协调处理能高效在材料表面引入活性位点和含氧官能团,在材料表面形成结构缺陷。这些结构缺陷能提高表面蛋白的吸附量。其中,等离子体主要起到活化碳纤维表面的作用,促进其与酸溶液的接触而提高酸氧化的效率,缩短处理时间。此工作证明了等离子体和酸的协同处理是碳纤维表面改性的高效处理方式,实现表面活性位点的引入,提高碳纤维的亲水性,以及增强其表面的蛋白吸附量。为碳纤维在组织工程支架、酶固定化载体材料等应用领域打下了良好的基础。2.制备了具有不同表面性质的碳纤维,实现碳纤维表面的可控修饰。分别采用低浓度的硝酸、盐酸、醋酸,在等离子体的协助下处理碳纤维,研究了不同酸与等离子体协同处理对碳纤维表面的不同影响。通过表征其表面形貌、比表面积、化学成分、表面能等性质的变化,分析两步法中酸处理的作用。研究发现,在等离子体的协助处理下,低浓度的硝酸、盐酸也能提高纤维的表面粗糙度,增加比表面积,而醋酸对表面没有显著影响。等离子体能促进硝酸和醋酸对表面的氧化作用,在表面引入丰富而大量的C-O,C=O,COOH等含氧官能团。含氧官能团的引入能提高碳纤维的表面能,增强表面润湿性。因此,通过使用不同的酸与等离子体协同处理对碳纤维表面进行可控修饰改性。3.实现了改性碳纤维的表面蛋白吸附调控。蛋白在材料表面的吸附与材料性质密切相关,通过制备具有不同表面性能的碳纤维,对表面蛋白吸附进行测试,分析表面粗糙度、化学成分、亲疏水性、表面能等因素对蛋白吸附的影响。研究发现,粗糙表面为蛋白吸附提供了附着位点,从而增强了蛋白吸附。而表面羧基、羰基等含氧官能团的引入对蛋白有静电排斥作用,从而降低表面蛋白吸附。亲水表面及表面能高的表面有助于降低蛋白吸附。因此等离子体处理和醋酸的协同作用能高效降低表面蛋白吸附,提高碳纤维的生物相容性。综合材料表面蛋白吸附的影响因素,通过调控表面物理、化学性质,可实现材料表面可控蛋白吸附,为生物材料表面改性等提供了理论基础。
其他文献
由于电磁波在雷达探测系统中的应用以及现如今雷达在军事领域的广泛发展,大型航空飞行器及武器装备系统在应用时存在着随时暴露的威胁。因此,开发满足国防应用结构要求的,具有雷达波吸收、轻量化以及高强度结构的材料成为首要目标,具有重要研究意义。在众多雷达波吸收材料中,碳化硅材料因具有密度低、耐高温和抗腐蚀等优点,成为近年来在吸波领域的研究热点。但是,传统的碳化硅材料存在有效吸收带宽较窄,吸波性能较差以及阻抗
学位
为了实现绿色和可持续合成H2O2的目标,利用太阳能作为唯一的能量来源,在光催化剂存在的条件下通过水和氧气反应产生H2O2的方法是一种新型可实现的潜在途径。其中设计和制备高效的光催化剂是这个可持续性清洁能源技术的核心内容。硫化镉(CdS)由于具有合适的能带位置,在可见光照射下表现出良好的光电化学性能和较高的量子效率,是一种潜在的高效光催化剂。然而,由于光生电子-空穴对的快速复合,CdS的性能仍不理想
学位
心理幸福感不仅包含快乐体验,还侧重个体完美人生意义的体验,强调个人潜能的实现,将自身的能力充分发挥,而达到完美的体验。主要包括六个维度:积极的人际关系、生活的目标、个人的成长、环境掌控、自我接纳和独立自主。初中生进入青春期正是开始有独立意识,探索自我同一性的时期,对自身与周围环境的认识还处于探索阶段。基于此,本研究引入了主观社会地位、自我效能感和自我控制这三个变量,旨在考察当前初中生心理幸福感的特
学位
为了促进学生的全面发展,温州市职业中等专业学校遵循“以生为本”的管理理念,突出学生的主体地位,以学生全面发展为根本,不断创新管理方法,促进学生自主管理能力的全面提升。通过探讨学生自主管理工作的意义、实施途径、特色与创新、应用效果等,培育学生自觉成长为具有“创·生”素养的现代职业人。
期刊
<正>要践行《中国制造2025》的战略规划,实现由制造大国到制造强国的转型,对职业者进行"工匠精神"的培养显得尤为重要。德育工作者更要加强分析和研究"工匠精神"的德育功能体系,为培养具有"工匠精神"的高素养技能型人才而主动作为。工匠精神作为一种大国精神,在德育中是不能缺少的。中华民族复兴的道路上,要充分发扬工匠精神,全面贯彻落实工匠精神。中职学生的教育,仅有专业方面的知识远远不够,要让学生领悟到工
期刊
在锂离子电池中,虽然粘结剂占据的含量很低,但却会很大的影响到电池的性能,因此,设计开发新型粘结剂是解决硅基负极问题的有效方式。聚酰亚胺由于其优异的理化性能脱颖而出,具有成为高性能锂离子电池硅基负极粘结剂的巨大潜力。但是,聚酰亚胺的结晶度较高,以及分子间存在的较强的π-π共轭作用,导致分子链具有较大的刚性,较差的弹性。基于以上这些问题,本论文从分子结构设计的角度出发,合成了两种新型聚酰亚胺粘结剂,以
学位
G蛋白偶联受体(G-protein coupled receptors,GPCRs)是人类基因组编码的最大蛋白家族,它在各种生理和病理过程中发挥着重要作用。GPCR的三维结构是理解配体识别和受体激活信号转导分子机制的关键决定因素,能够为靶向药物的发现与设计提供重要理论基础。溶血磷脂酸(Lysophosphatidic acid,LPA)是一种生物活性磷脂,是存在于所有真核组织和血浆中的一种强大的细
学位
海洋强国战略与海洋自主化的大趋势促进了学术界与工业界对水面无人船的需求与研究。无人船运行环境的复杂性导致了对其控制的难度会大幅增大。非线性模型预测控制(NMPC)是一种实用性较强的现代控制方法,算法天然地支持对被控系统施加各种约束条件,但计算量相对于其他控制算法更大,不过随着计算机硬件水平的大幅进步,NMPC控制器已经广泛应用于自动驾驶等领域。本文研究NMPC控制方法在无人船跟踪控制方面的应用,主
学位
为进一步研究中职德育教育模式下学生“工匠精神”的培养优化路径,文章首先对于“工匠精神”的含义与特点进行了深入解读,然后从学生发展、学校发展、经济发展三个方面阐述了学生“工匠精神”培养的重要性,结合实际情况对中职德育教育模式下“工匠精神”培养的问题进行了分析,最后提出了优化路径,以期能够为中职德育课程培养学生的“工匠精神”提供一定指导意见。
期刊
<正>当前职业教育蓬勃发展,把"工匠精神"融入中职德育具有重要现实意义。为了在中职德育中更好地融入"工匠精神",适应新时代中职教育的发展要求,我们要大力提高教师对"工匠精神"的认识程度;加强校园文化建设,构建"工匠精神"氛围;基于教学实践积极引导学生践行"工匠精神";改革教学方式,对学生考核机制进行改进和创新。
期刊