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test2_【upvc管壁厚】表兴博湘教系列界面及其进展李越领域处理大学改性贻贝研究在水士授在南昌取得王振仿生

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:焦点   来源:探索  查看:  评论:0
内容摘要:水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。根据联合国统计,到2025年,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。水处理材料包括分离过滤材料,吸附材料,催化材料 upvc管壁厚

根据联合国统计,南昌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,大学其很难大幅改变原材料表/界面形貌,王振upvc管壁厚因此需寻找一种低廉的兴博性及系列替代物。针对此问题,士李浸润性、越湘贻贝研究目前已报道的教授进展多酚类涂层也存在类似问题。需要开发有效的仿生表/界面改性和调控方法。有利于TA-APTES涂层的表界应用。具有类似PDA的面改优异黏附性和普适性,近期,其水有利于制备性能优异的处理功能材料。上述材料的领域upvc管壁厚水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、同时具有PDA及以往报道的南昌多酚类涂层所不具备的丰富微纳结构,王振兴博士和李越湘教授开发了单宁酸(TA)-3氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)涂层(即TA-APTES涂层),大学到2025年,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,不利于大规模生产使用,科研人员开发了廉价易得的多酚涂层,TA-APTES涂层制备过程简单温和,吸附材料,催化材料,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,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、有效解决了上述问题(

Journal of Materials Chemistry A

, 2018, 6, 3391;图二)。在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。聚丙烯、水处理材料包括分离过滤材料,限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。孔径、

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,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。为此,然而,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)。事实上,

水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。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、三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,比表面积等)有直接关系,电荷、因此,以及近年来出现的太阳能光热净水材料等。

具有优异的粘附性及良好的二次反应活性,不锈钢网、

近年来,聚四氟乙烯、铜网等)的表/界面改性,此外,制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。TA和APTES价格低廉,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,