咪唑离子表面活性剂应用于制备多重响应复合材料

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yrz315
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
  近年来,咪唑离子表面活性剂由于其具有许多独特的性能,常被用于制备或者修饰各种纳米材料。我们设计了一类新型的咪唑阳离子表面活性剂,通过在咪唑环上引入偶氮苯单元,使该表面活性剂具有多重响应性,并将其应用于制备ZnO、丝素蛋白纳米材料与氧化石墨烯/咪唑阳离子表面活性剂复合材料,SiO2层状复合材料。通过X 射线衍射仪,扫描电镜,X 射线光电子能谱,红外光谱等方法确定了制备出的材料的结构,同时还通过紫外光谱,差示扫描量热法,原子力显微镜,电化学工作站等方法研究得到复合材料的多重响应性能。通过研究我们发现,在纳米材料生长过程中引入咪唑阳离子表面活性剂,能够得到二维层状复合材料。由于咪唑阳离子表面活性剂对紫外光照,加热和机械力具有响应,使得我们能够简便的调节二维层状复合材料的有序性和各向异性,同时改善复合材料的物理化学性能。我们认为该类表面活性剂的引入能够拓宽二维复合材料的应用前景。
其他文献
每年新增恶性肿瘤患者持续增加,有超过1400 万的肿瘤患者需要接受放射治疗。因此,增强肿瘤组织的辐照剂量一直是人们追求的目标,而同时最大程度的降低放疗所带来的副作用也是肿瘤治疗的主要任务。在放射治疗中,当病人接受高能射线辐照的时候,会在体内产生大量的DNA 断裂和自由基入侵。为了加速肿瘤DNA,以此来达到增强治疗效果的话,我们需要放射增敏剂;同时,为了最大程度清除自由基,来保护正常组织的话,我们需
我国是肿瘤发生的重灾区。如何早期诊断并有效治疗肿瘤是我国急需解决的重大问题。我们在多功能纳米药物构建及肝癌治疗方面取得阶段性研究成果。以空心多孔二氧化硅为载体以及临床批准使用的三氧化二砷为无机抗癌药物,通过湿法化学合理设计合成了砷剂纳米药物,载药量高且抗癌活性增强,有效抑制肝癌实体瘤生长和肿瘤转移。发展了多功能诊疗用砷剂纳米药物,有效治疗实体瘤,同时可通过磁共振造影成像实时跟踪诊断和预后分析[1]
疫苗接种是目前最有效的防止病毒感染和传播的方法。然而新型疫苗的研发速度仍相对滞后,疫苗的使用仍然面临难以高效突破生物屏障、免疫效果差、接种途径单一等问题。在生物矿化的启发下,通过设计疫苗-生物矿物材料的核-壳复合体,在疫苗表面修饰生物可逆的仿生矿物外壳,能够有效提升疫苗功能,突破现有疫苗使用中面临的局限。通过仿生矿化策略对携带猴艾滋病毒(SIV)衣壳蛋白(Env)的腺病毒疫苗进行修饰,能够在疫苗表
该报告报导一种基于两步冷却法,通过控制水及蚕丝蛋白的结晶,制备的具有定向排列的纳米纤维及贯通孔道结构的仿生生物支架。体外细胞实验证明与普通方法制备的支架相比,具有该结构特征的支架可有效的捕获细胞,促进细胞的生长,分化和迁移,神经细胞可在支架中实现定向生长,形成神经束与神经节。
量子点敏化太阳能电池作为第三代太阳能电池的典型代表,近年来受到广泛关注[1,2],实验室的能量转化效率已经超过13%[3],可与其他第三代太阳能电池(如染料敏化/有机太阳电池等)并驾齐驱.此外,随着智能柔性电子行业的蓬勃发展,对可弯曲/可穿戴绿色能源器件的需求也日益增长.本文以钛纤维为导电柔性基底,在其表面分别生长TiO2 纳米管阵列作为光阳极(图1a-b),多种硫化物纳米结构作为对电极(图1c-
生物矿化是指自然界中生物体调控无机材料形成过程从而构建生物硬组织;该过程是受到从基因到蛋白再到物理化学分子水平的多级协同控制。探索和理解各类有机基质对无机矿化的调控作用是理解生物矿化的关键,也对人们开展硬组织研究以及功能材料设计合成有着很好的借鉴和启发意义。同时受到鸡蛋和硅藻 等简单具有矿化形式的单细胞生 命形式的启发,我们还发现通过仿 生矿化手段可以将无机功能材料 结合在细胞、病毒和蛋白质上,构
摘石墨烯作为一种新型单原子层材料,伴随其特殊的电子能带结构,蕴含着丰富的电学、热学、光学、及化学意义1.同时,因为石墨烯具有单原子层结构,也就意味着它的电子能带结构容易受到调制作用.对石墨烯电子能带结构的灵活调制则可以极大的拓展石墨烯在诸多领域的应用,尤其是在纳米电子器件领域,所以关于石墨烯电子能带结构调制的工作是科学界很重要的一个研究方向.本文主要讲述通过利用分子插层到石墨烯层间空隙来实现超晶格
肌肉蛋白Titin 是人体最大的蛋白,它连接整个肌小结使之成为一个整体,在肌小结的组装和维持其稳定性方面起到非常重要的作用,并且可以对肌肉纤维的弹性进行调节。传统的AFM 技术已经对Titin 在拉力作用下的去折叠和折叠行为进行了广泛的研究,但主要局限在大于100 皮牛的拉力范围,而生理拉力一般认为在0-100 皮牛的范围内。我们通过自主搭建的磁镊,对Titin 的第27 号免疫球蛋白结构域I27
7000 多年前,人们就已经将蚕丝纤维用作纺织材料。自本世纪初以来,丝素蛋白材料用于开生物发光电器件,并受到广泛的关注。作为优秀的柔性相容性材料,丝素蛋白材料具有良好的机械、光学和电学性能,能很好地应用于开发下一代生物相容性的光电、电子柔性器件。为此,将丝素蛋白材料功能化至关重要。传统的硬质材料的功能化,可以通过掺杂或重新构建在原子分子水平来获得。作为一种典型的柔性材料,丝素蛋白材料宏观性能主要由
很多生物矿物中丰富的介观结构往往能产生优异的结构性能。因此,探索一种可靠的仿生矿化方法来合成具有介观结构结构材料可以为结构材料的功能化提供有效方法。本研究提供了一种广谱的仿生矿化手段,通过在矿化过程中引入"种子层",我们成功合成了棱柱状的碳酸钙薄膜材料。