多层原蛋白纳米片的合理设计,具有组合和结构控制
Tao Jiang1, Owen A Vail2, Zhigang Jiang2
1†Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, Georgia 30322, United States.
Journal of the American Chemical Society
|May 30, 2015
概括
两个原仿真形成充电的纳米薄膜. 阳性和负电荷的混合物产生了三层纳米结构,其组成受控,表面电荷反转.
科学领域:
- 生物材料科学是生物材料的科学.
- 纳米技术 纳米技术
- 超分子化学 超分子化学
背景情况:
- 原仿真具有可调节的自我组装特性.
- 设计具有特定电荷分布的是控制纳米结构形成的关键.
- 了解静电相互作用对于制造复杂纳米结构至关重要.
研究的目的:
- 合成和描述两个具有不同电荷模式的原仿真,CP(+) 和CP(-).
- 为了研究 CP(+) 和 CP(-) 的自组装行为,使其成为纳米片.
- 探索多层纳米结构的形成使用模板方法与控制的组成.
主要方法:
- 合成多块原仿真 (CP(+) 和CP(-).
- 单个和它们的混合物的自我组装研究.
- 使用静电力显微镜 (EFM),泽塔电位测量和带电纳米粒子结合试验进行了表征.
主要成果:
- CP(+) 可以快速自组装成正电荷的单层纳米片.
- CP(-) 可以自组装成负电荷的单层纳米片,由(II) 离子加速组装.
- 一个2:1混合CP(-) 和CP(+) 形成稳定的三层纳米薄膜与反向负面电荷,呈现 (CP(-) /CP(+) /CP(-)) 组成梯度.
结论:
- 该研究展示了一种制造具有精确组合控制的2D纳米结构的策略.
- 酸之间的静电互补性推动了有序的多层纳米片的形成.
- 这种方法对创建具有定制性质的先进纳米材料充满希望.


