界面制备超薄自粘附共形柔性电子皮肤

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hfrr0828
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
  柔性可穿戴电子产品因在人体健康监测和护理系统中的潜在应用而备受关注。尤其是能够持久共形地附着在器官或皮肤表面上的传感器,它能够实现对微弱信号的检测和长时间的舒适佩戴。
其他文献
当前,较传统的表面活性剂(比如,阳离子、阴离子、非离子和两性离子表面活性剂)而言,开关表面活性剂因其在恰当的外部刺激下能够实现表活性的“开”与“关”,受到国内外极大的关注。
3-十六烷氧基-2-羟丙基-三甲基溴化铵(R16HTAB)是一种新型阳离子表面活性剂,相比于CTAB,该表面活性剂聚集体具有更好的粘弹性和流变性质。性质的改变与引入的烷氧羟丙基基团有关,该基团能够促进表面活性剂之间、表面活性剂与添加盐之间H-bond 的形成。
两亲型多肽作为一类迷人的由生物本源启发的构造单元,因为其可控可设计的分子构造和丰富的多维度的超分子结构等卓越特性,吸引了纳米技术和生物医药等领域的广泛关注。我们设计合成了一种由寡肽N 位不对成取代的两亲型苝二酰亚胺衍生物(AUPDI)。
聚氧乙烯(PEO)-聚氧丙烯(PPO)嵌段聚醚类非离子型高分子表面活性剂具有很强的界面吸附能力、生物相容性和环境友好性,已被广泛应用于油田开发、日用化工、废水处理、造纸、流体改性、控制药物释放和微-纳米材料的合成等领域,因此嵌段聚醚在不同界面和溶剂中的聚集行为一直是人们感兴趣的研究课题[1,2]。
为确保化学驱技术的成功使用,在化学剂配方中常采用不同种类表面活性剂的复配以适应于不同的油藏条件[1-2]。复配体系的不同组分在孔隙介质中接触到原油和岩石后容易发生分离,从而导致性质的变化。
金纳米颗粒具有优异的光学、电学、磁性和催化性能,在肿瘤学、生物传感、抗菌材料及药物输送等领域具有广泛的应用价值。使用不同模板制备尺寸和形状可控的金纳米颗粒有望获得新型的功能性杂化纳米材料。
随着传统化石燃料的日益衰竭,迫使人们开发更加高效、清洁、可持续的能源以及相关的能量转化与存储新技术。双电层超级电容器具有充放电速度快,维护成本低、工作温度范围宽、循环寿命长、比功率密度高等特点,已经逐渐成为人们的研究热点。
近年来,工业含油废水乱排和频繁发生的石油泄漏事件导致水体中的油污染问题日益严峻,如何有效地从水中收集和清除油类污染物亟待解决。本研究通过制备一系列结构和表面性质独特的微纳米材料,并基于微纳米材料的 Pickering 乳化作用,实现对水体中油污染的分散、清除及降解等多功能修复作用。
目前,外消旋体的分离仍然是一个巨大的挑战,因为它们是对映体,具有相似的化学结构和物理性质。在这里,我们提出了一种有效分离手性化合物的新策略,即通过酶立体选择性水解外消旋体的单个对映体,然后使用Fe3O4 纳米颗粒进行简单的磁性分离,可以实现外消旋体的完全分离。
在这个报告中我将介绍红光响应的含钌金属配位超分子聚合物的合成、自组装、光响应特性以及在光疗和生物界面等方面的潜在应用。[1-3]红光位于用于治疗的光学窗口内,能够深入的穿透生物组织。