【摘 要】
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在漫长的进化过程中,生物体为了适应环境的变化,创造了一个色彩缤纷的世界。部分生物体所呈现的颜色不同于颜料色,具有角度相关、不易褪色的特点,是由其独特的周期性微纳结构
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在漫长的进化过程中,生物体为了适应环境的变化,创造了一个色彩缤纷的世界。部分生物体所呈现的颜色不同于颜料色,具有角度相关、不易褪色的特点,是由其独特的周期性微纳结构对光的控制所产生的;这种结构色能够帮助生物体在环境改变时,在短时间内快速产生可逆的变化,达到伪装、警戒、吸引异性等目的。受自然界中这些结构色可调的生物体的启发,科学家们通过物理和化学手段制备了多种光子晶体传感器。为满足人们生产、生活的需要,基于生物大分子和有机小分子的检测是光子晶体传感器的研究热点之一。根据光子晶体传感器的响应机制,刺激响应性水凝胶能够通过体积改变对外界刺激快速做出响应,是构建光子晶体传感器的热门材料。本文制备了新型的基于β-环糊精和叔丁基的超分子水凝胶体系的反蛋白石光子晶体传感器,该传感器能够通过β-环糊精和叔丁基包合物的解络合过程实现对1-金刚烷甲酸钠定量检测。首先,通过调节St?ber方法中的温度参数制备了不同尺寸的单分散二氧化硅微球,并用垂直自组装的方法制备了具有不同光子带隙的三维光子晶体模板。接着在β-环糊精分子上修饰乙烯基基团,并通过自由基聚合的方式制备了具有不同主、客体浓度,不同交联剂浓度的超分子水凝胶反蛋白石光子晶体传感器。我们将超分子主、客体水凝胶体系用于设计和制备光子晶体传感器,不仅为光子晶体传感器的设计提供了新的思路,也为有机分子的可视化检测提供了新手段。
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