生物仿真多巴胺衍生物用于选择性聚合物修饰化化纳米管光源
Weng On Yah1, Hang Xu, Hiroe Soejima
1Graduate School of Engineering, Kyushu University, 744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|July 7, 2012
概括
我们使用了Dopa,选择性地修改了化粘土纳米管的内部. 这种方法可以在纳米管光层内进行受控的聚合物接种,从而增强材料的特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 哈洛西特粘土纳米管是多功能纳米材料,在各种领域都有潜在的应用.
- 控制纳米管的表面化学质量对于定制它们的特性至关重要.
- 选择性修改内部表面带来了独特的挑战.
研究的目的:
- 展示一种选择性修改化土纳米管内表面的方法.
- 为了控制表面功能化,使用基于catechol的.
- 通过表面启动的聚合,将聚合物刷植入纳米管光线上.
主要方法:
- 使用Dopa (3,4-dihydroxy-L-phenylalanine) 用于表面结合.
- 利用水性条件对纳米管光线内的胺位进行选择性吸附.
- 使用X射线光电子光谱学 (XPS) 和 (13) C固态NMR光谱学进行表征表面修饰.
- 进行表面启动的原子转移激素聚合 (SI-ATRP) 用于聚合物刷接种.
主要成果:
- 水性多巴选择性地与化表面在化纳米管的内部光线结合.
- 在实验条件下,纳米管的二氧化表面保持不变.
- XPS和NMR光谱证实了选择性结合和表面修饰.
- 通过SI-ATRP.成功地将聚合物刷植在纳米管光线上.
结论:
- 多巴作为一种有效的,用于选择性地修改化化纳米管的内部表面.
- 这种选择性功能化策略使得纳米管光圈内可进行受控的聚合物刷接种.
- 开发的方法为创建具有定制性质的先进纳米材料提供了一条途径.


