Please wait a minute...
图/表 详细信息
纳米材料形貌和性能调控的仿生自组装研究进展
李华鑫, 陈俊勇, 肖洲, 乐弦, 余显波, 向军辉
无机材料学报    2021, 36 (7): 695-710.   DOI:10.15541/jim20200443
摘要   (1428 HTML79 PDF(pc) (27572KB)(2006)  

纳米材料在纳米尺度展现出的特殊性质, 相较于宏观尺度材料表现出众多优异特性, 在力学、声学、光学、磁学、电学、热学等各种领域具有良好的应用前景。纳米材料的仿生自组装技术模拟活体生命活动, 使纳米材料基于非共价键的相互作用, 自发形成稳定结构, 现已成为制备纳米材料的主要方法之一。仿生自组装技术是“自上而下”方法中的重要技术手段, 这种合成方式有望代替传统的“自上而下”加工技术, 实现单个原子或分子在纳米尺度上构造特定结构和功能的器件。另外, 仿生自组装技术虽然以化学过程为主, 但又有物理过程, 并且结合了“仿生学”的优点, 具有定向构造纳米材料的特点, 是众多交叉学科的热门研究手段。本文重点介绍了纳米材料在形貌和性能调控中不同的仿生自组装合成策略, 包括屏蔽效应的位相选择自组装、双相界面协同效应的仿生自组装、场诱导定位效应的功能器件一体化制备、光诱导自组装以及羟基氢键驱动的分相自组装, 总结了仿生自组装纳米材料的特性, 归纳了自组装技术在传感器、表面拉曼散射、生物医疗等领域的应用, 并对纳米材料仿生自组装技术的发展前景进行了展望。



View image in article
图5 金纳米颗粒(AuNP)在不同相界面中对自组装尺寸的影响[46]
正文中引用本图/表的段落
纳米粒子在界面上的稳定性取决于有效半径, 纳米粒子的尺寸与双相界面的自组装过程相关。Lee等[46]研究了Au纳米粒子(AuNPs)尺寸与自组装两相界面之间的协同关系, 根据表面活性剂数量(Ns)评估有机-无机杂化自组装结构中AuNP形成的有效表面积(As)。研究结果表明, 在正常油/水相中, 由于有效表面积(As)和回转半径(Rg)的减小, AuNPs的尺寸随着表面活性剂数量(Ns)的增加而变小; 同时, 由于亲水区有效膨胀, AuNP的尺寸在反相(油包水)阶段再次变大, 如图5所示。该研究结果有助于对纳米粒子杂化体系的基本认识, 对生物医学应用以及有机-无机杂化功能材料的发展具有参考价值。
本文的其它图/表