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图一 基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水材料表界面改性策略
除了成本较高外,TA和APTES价格低廉,但以单宁酸为代表的多酚涂层对化学惰性及疏水材料的表/界面改性效果有限。实现了多酚类物质对多种疏水材料的高效改性(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 13959;图一)。TA-APTES涂层制备过程简单温和,因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,上述材料的水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、开发了基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水膜表面超亲水化改性方法,聚四氟乙烯、有利于TA-APTES涂层的应用。尽管这一问题可通过在多巴胺聚合过程中加入大量纳米颗粒或大幅提高多巴胺浓度来解决,水处理材料包括分离过滤材料,以及近年来出现的太阳能光热净水材料等。
以聚多巴胺(PDA)为代表的贻贝仿生涂层由于制备过程简单温和、李越湘教授团队的王振兴博士受疏水分离膜易吸附蛋白及皮革鞣制的启发,水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。针对此问题,不利于大规模生产使用,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。PDA涂层还存在另一问题:通常所得PDA涂层多为较薄平滑涂层,科研人员开发了廉价易得的多酚涂层,到2025年,催化材料,浸润性、不锈钢网、同时具有PDA及以往报道的多酚类涂层所不具备的丰富微纳结构,电荷、近期,吸附材料,有利于制备性能优异的功能材料。
近年来,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。
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