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功能协同效应就是两种或两种以上的功能集合到一起所表现出来的功能加强。它可以完成单一功能无法完成的复杂动作或过程。本文希望借助刺激响应性功能材料构筑功能协同智能体系,进而发展功能协同智能组装体这一概念。我们将具有pH响应性智能材料和双氧水响应性智能材料集成到同一器件中,通过二者的协同效应实现其下潜上浮的智能过程。进一步设计与构建功能集成油水分离新系统,探索其实际应用价值。主要工作如下:1、在多孔泡沫镍表面实现具有pH刺激响应性智能表面的制备。结合无电金属沉积技术和表面自组装单层膜的组装方法实现对泡沫镍表面智能化的修饰。通过实验,我们发现当HF/AgNO3体系中二者的浓度分别为5M和20mM时,可以在泡沫镍表面最优化的制备银纳米粗糙结构,进一步利用HS(CH2)9CH3和HS(CH2)10COOH的混合乙醇溶液修饰,在二者比例为6:4时,可以实现表面良好的pH刺激响应性,在酸性条件下呈现超疏水性,碱性条件下呈现超亲水性;2、制备具有功能协同效应的智能器件,实现该器件响应外界刺激模拟潜艇智能的下潜上浮过程。通过上述方法实现其表面智能化,同时赋予该智能器件双氧水响应功能,二者协同作用。当将溶液从酸性改为碱性时,整个器件下潜;当改变溶液的pH到碱性,同时加入一定量的双氧水,该器件可以重新上浮到水面上,实现完整的下潜上浮过程。3、功能集成油水分离器的制备,实现分离器结合围油栏、吸油材料及撇油器的功能集成,完成高效的油水分离。同样利用HF/AgNO3体系在泡沫镍表面沉积银纳米结构,HS(CH2)11CH3的自组装单层膜,实现了超疏水/超亲油表面的制备,通过对不同的油水体系进行分离的实验。结果显示该油水分离器在甲苯/水,石油/水等体系中有良好的分离效果,分离效果能够达到92%以上,甚至在石油/水的乳液体系中也能达到很好的分离效果。