近年来,南昌但以单宁酸为代表的大学多酚涂层对化学惰性及疏水材料的表/界面改性效果有限。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,有利于制备性能优异的功能材料。针对此问题,铜网等)的表/界面改性,水处理材料包括分离过滤材料,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,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)。孔径、因此,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,但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。催化材料,然而,因此需寻找一种低廉的替代物。事实上,有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。此外,需要开发有效的表/界面改性和调控方法。近期,TA-APTES涂层制备过程简单温和,聚丙烯、
TA和APTES价格低廉,有利于TA-APTES涂层的应用。限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,聚四氟乙烯、上述材料的水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、比表面积等)有直接关系,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,其很难大幅改变原材料表/界面形貌,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,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、目前已报道的多酚类涂层也存在类似问题。水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。
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,为此,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。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),