隨著科技的不斷發(fā)展,電子通信和數(shù)字化媒體技術(shù)具有信息快速傳遞和多媒體顯示的能力,漸漸成為人類獲取信息與知識的主要媒介。而紙張以其悠久的歷史與便攜性,并未被電子產(chǎn)品取代,仍然是當今社會用量最大的信息傳遞媒介。然而,在多數(shù)情況下,載有信息的紙張在閱讀數(shù)次后即被廢棄,這樣既造成自然資源的嚴重浪費又導致環(huán)境的污染破壞。據(jù)統(tǒng)計,2017年世界紙張需求量已超過3億噸,該數(shù)字仍以每年約2%的速度上漲。而中國從2008年起已經(jīng)取代美國成為了世界上最大的紙張生產(chǎn)國,這對我國的環(huán)境產(chǎn)生了極大的壓力。于是,尋求紙張資源的可重復利用方案,是保護我國綠水青山,實行可持續(xù)發(fā)展的重要策略,也是亟待解決的重要問題。
給體-受體斯坦豪斯加合物(DASAs)是一類新穎的光致變色分子,在可見光的照射下可以從有色的linear狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o色的cyclic狀態(tài),而在加熱處理后可以從cyclic狀態(tài)返回到linear狀態(tài)(J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 8169.)。來自電子科技大學的鄭永豪/王東升課題組在之前的工作當中報道了DASAs的水致異構(gòu)化現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)DASAs可以與水分子結(jié)合并產(chǎn)生linear-to-cyclic異構(gòu)化,進一步生成十分穩(wěn)定的cyclic DASAs·xH2O;該水合物在加熱至一定溫度后會失去結(jié)合水分子并轉(zhuǎn)變回到linear狀態(tài)(Commun. Chem., 2019, 2, 118.)。相比于光致異構(gòu)化來說,DASAs的水致異構(gòu)化路線具有顯著的雙穩(wěn)態(tài)特性,且在多種材料表面都具有高效快速的轉(zhuǎn)變性質(zhì)。該課題組在之前已成功基于DASAs水致異構(gòu)化制備單重與雙重保密隱形墨水(ACS Appl. Mater. Interfaces., 2020, 12, 8952.)。
近日,該課題組報道了將DASAs應用于彩色可重復書寫紙張的制備當中,所制備得紙張可通過電熱筆與濕度處理進行往復“書寫-擦除”過程,并通過控制電熱筆書寫速度可以改變書寫筆跡顏色(圖1)。
通過改變DASAs電子給體與電子受體部分分子結(jié)構(gòu),合成了一系列的DASAs。在對各種DASAs分子水致異構(gòu)化性質(zhì)進行初步研究與篩選后,最終選取兩組顏色不同、水致異構(gòu)化性質(zhì)不同的DASAs(DASA-1與DASA-2)作為研究主體(圖1)。
圖1. (a)DASAs水致異構(gòu)化過程示意圖;(b)DASAs分子結(jié)構(gòu)示意圖;(c)彩色可重復書寫紙張示意圖。
圖2. DASA-1與DASA-2的linear-to-cyclic異構(gòu)化過程研究。
DASA-1與DASA-2均表現(xiàn)出水致異構(gòu)化現(xiàn)象(圖2)。隨著環(huán)境濕度的升高,水致異構(gòu)化的平衡也逐漸向cyclic方向偏移。異構(gòu)化的速率與效率和環(huán)境溫濕度密切相關(guān)。其中,濕度主要影響異構(gòu)化的平衡,而溫度主要影響異構(gòu)化的速率(圖2f)。這說明DASAs的水致異構(gòu)化其本質(zhì)是熱過程,與該課題組之前的研究相符(Commun. Chem., 2019, 2, 118.)。相比于linear-to-cyclic異構(gòu)化來說,反向的cyclic-to-linear異構(gòu)化速度要快很多,這將直接關(guān)系到可重復書寫紙張的書寫性能(圖3)。另外,DASA-1與DASA-2均表現(xiàn)出良好的異構(gòu)化往復性,在重復溫濕度處理下沒有顯示出明顯的分解,也說明所制備的可重復書寫紙張可以被多次使用(圖3e與3f)。有趣的是,由于linear-to-cyclic與cyclic-to-linear的異構(gòu)化速率差異,在高溫高濕條件下(90℃,90% RH),DASAs可以發(fā)生cyclic-to-linear-to-cyclic異構(gòu)化,并可以通過控制環(huán)境溫度改變拐點位置(圖3h)。
圖3. DASA-1與DASA-2的cyclic-to-linear異構(gòu)化過程研究。
進一步地,利用普通紙張作為基材(A4紙、濾紙、宣紙均可作為基材),將DASAs涂覆于表面制備可重復書寫紙張(圖4a)。在電熱筆、熱致打印機、熱印章、隔熱掩模的參與下,可以在紙張表面實現(xiàn)非常順暢的書寫、繪畫、打印、印章與圖案化處理(圖4b)。而在濕度處理后,紙張表面信息可以被“擦除”,并可以用于多次重復書寫(圖4c)。另外,通過控制外界溫濕度,可以進一步控制“擦除”過程速度,以適應不同的應用場景(圖4d)。
圖4. 單色可重復書寫紙張研究。
另外,由于DASA-1與DASA-2的cyclic-to-linear異構(gòu)化速率不同,可以通過分層方式制備彩色可重復書寫紙張,通過在DASA-1與DASA-2之間添加一層聚乙二醇(PEG)進一步分離DASA-1與DASA-2的異構(gòu)化過程(圖5d)。在書寫速度快的時候,由于熱量傳遞不徹底,于是只有位于表面的DASA-2層顯色,字跡為藍色;而在書寫速度慢的時候,位于底層的DASA-1也可顯色,于是字跡為紫色(圖5e)。
圖5. 彩色可重復書寫紙張研究。
該報道可重復書寫紙張制備方案簡單高效,同時原料易得,且可在不同紙張表面制備,為未來可重復書寫紙張的工業(yè)化生產(chǎn)起到了推動作用。以上研究成果以《Designing of Rewritable Paper by Hydrochromic Donor-Acceptor Stenhouse Adducts》為題發(fā)表在材料學期刊ACS Nano上,第一作者為電子科技大學光電科學與工程學院碩士研究生毛禮俊,通訊作者為鄭永豪教授與王東升副教授。
論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02629
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