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中國(guó)科大胡衍雷教授、吳東教授團(tuán)隊(duì) ACS Nano:仿槐葉萍自生長(zhǎng)非均質(zhì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健水下空氣層保持和恢復(fù)
2022-02-19  來(lái)源:高分子科技

  水生植物槐葉萍的水下空氣層長(zhǎng)期保持能力激發(fā)了研究人員開(kāi)發(fā)人造微結(jié)構(gòu)的興趣。然而,槐葉萍微結(jié)構(gòu)精巧地結(jié)合了復(fù)雜的毫米級(jí)中空結(jié)構(gòu)和非均質(zhì)的化學(xué)性質(zhì),使得人工復(fù)制這一結(jié)構(gòu)成為挑戰(zhàn)(圖1)。此外,在極低的負(fù)壓條件下,槐葉萍水下空氣層的保持和恢復(fù)機(jī)制仍不清楚。在此,通過(guò)將形狀記憶聚合物“頂部約束自分支(TCSB)”與親水性SiO2微球捕獲相結(jié)合,制備了具有非均質(zhì)化學(xué)性質(zhì)的毫米級(jí)四分支中空微結(jié)構(gòu)。通過(guò)施加負(fù)壓,研究揭示了親水頂點(diǎn)在空氣層恢復(fù)中的關(guān)鍵作用。通過(guò)表面能的計(jì)算,很好地解釋了這一關(guān)鍵作用背后機(jī)制。這項(xiàng)研究為制造仿槐葉萍結(jié)構(gòu)提供了廣闊的前景,并揭示了槐葉萍結(jié)構(gòu)在極端環(huán)境中強(qiáng)大的空氣保持和恢復(fù)能力的背后機(jī)制。



圖1 槐葉萍獨(dú)特的中空結(jié)構(gòu)和非均質(zhì)化學(xué)特性


  近期,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)胡衍雷教授和吳東教授團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光刻蝕熱收縮形狀記憶聚合物,在頂部限制條件下加熱獲得了毫米級(jí)高度四分支結(jié)構(gòu),疏水處理后通過(guò)捕獲親水SiO2微球實(shí)現(xiàn)了親水頂部-疏水分叉結(jié)構(gòu)的非均質(zhì)化學(xué)性質(zhì)(圖2)。相比較直接激光刻蝕,這種基于形狀記憶聚合物的自生長(zhǎng)方法不僅提高了加工效率還實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜斜分叉三維結(jié)構(gòu)制備。 



圖2 仿槐葉萍自生長(zhǎng)非均質(zhì)結(jié)構(gòu)方法


  研究人員將該仿生結(jié)構(gòu)置于水下,利用自主搭建的負(fù)壓、正壓測(cè)試系統(tǒng)研究了仿生結(jié)構(gòu)在極端條件下的空氣層保持和恢復(fù)性能。研究發(fā)現(xiàn)在負(fù)壓-恢復(fù)測(cè)試條件下,仿槐葉萍結(jié)構(gòu)(BMCSs)相比較單純疏水分叉結(jié)構(gòu)(SHBBs)和單純疏水微柱結(jié)構(gòu)(SHBPs)具有最強(qiáng)的空氣層保持和恢復(fù)能力(圖3D)。通過(guò)計(jì)算表面能,揭示了頂部親水點(diǎn)在空氣層恢復(fù)中的機(jī)制(圖3E)。在正壓-恢復(fù)測(cè)試條件下,仿槐葉萍結(jié)構(gòu)(BMCSs)同樣具有最強(qiáng)的空氣層保持和恢復(fù)能力(圖4),這是中空的分叉結(jié)構(gòu)和非均質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)協(xié)同作用結(jié)果。

 


圖3 水下負(fù)壓-恢復(fù)條件測(cè)試三種結(jié)構(gòu)空氣層保持和恢復(fù)性能。

 


圖4 水下正壓-恢復(fù)條件測(cè)試三種結(jié)構(gòu)空氣層保持和恢復(fù)性能。


  該工作以“Robust Underwater Air Layer Retention and Restoration on Salvinia-Inspired Self-Grown Heterogeneous Architectures”為題發(fā)表在《ACS Nano》上。文章第一作者是中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士后張亞超博士,通訊作者是中國(guó)科大胡衍雷教授吳東教授,合作者包括中國(guó)科大王奉超教授和中科院理化所江雷院士。該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金委、中國(guó)博士后基金的支持。


  該工作是團(tuán)隊(duì)近期關(guān)于飛秒激光與形狀記憶聚合物相互作用相關(guān)研究的最新進(jìn)展之一。在此之前,團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光刻蝕熱收縮形狀記憶聚合物,發(fā)現(xiàn)了激光誘導(dǎo)聚合物自生長(zhǎng)效應(yīng)(Adv. Mater. 2018, 30, 1803072.),在此基礎(chǔ)上利用不同材料的收縮特性,實(shí)現(xiàn)了凹角微柱結(jié)構(gòu)的高效制備,并展示了在低表面能液體操控領(lǐng)域的應(yīng)用(Nano Lett. 2021, 21, 9301-9309.)。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsnano.1c09669
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