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文檔簡介
無機材料仿生合成化工B112班章象霈 人類探索自然的歷程經(jīng)歷了數(shù)千年,然而至今仍然不能對生命的運作施加任何控制。人體內(nèi)的細胞按照遺傳既定的程序運做著。這種自發(fā)性從6億年前的單細胞組合開始,造就了海藻、水母、昆蟲、鳥獸,直至人類這樣的多細胞生物體,生物化石等等。因而就激發(fā)了今天的人類仿造天然的靈感。人造關(guān)節(jié)仿生蝙蝠造出雷達長頸鹿的血液循環(huán)系統(tǒng)為人類的載人航天事業(yè)起到了至關(guān)重要的作用隨著人們對材料性能的要求越來越高:材料的流動與運輸行為、吸附性能、催化活性、分離效率、粘附性能、聲學性能、熱學與傳質(zhì)性能。仿生合成技術(shù)簡介 仿生:通常指模仿或利用生物體結(jié)構(gòu),生化功能和生化過程的技術(shù)。把這種技術(shù)用到材料設(shè)計,或用天人生物合成的方法獲得所需要的材料,如制備具有蜘蛛牽引絲強度的纖維;具備具有海洋貝類韌性的陶瓷或貝類結(jié)構(gòu)的復合材料等。仿生合成:模仿生物礦化中無機物在有機物調(diào)制下形成過程的無機材料合成,又叫做有機模板法生物礦化:是指在生物體內(nèi)形成礦物質(zhì)的過程。生物礦化有兩種形式。一種是生物體代謝產(chǎn)物直接與細胞內(nèi)、外陽離子形成礦物質(zhì),如某些藻類的細胞間文石。另一種是代謝產(chǎn)物在細胞干預下,在胞外基質(zhì)的指導下形成生物礦物,如牙齒、骨骼中羥基磷灰石的形成。生物礦化的類型:控制礦化和誘導礦化。生物礦化生物礦化可以分為4個階段
(1)有機質(zhì)的預組織
(2)界面分子識別
(3)生長調(diào)制
(4)細胞加工生物礦化過程的四個階段給無機復合材料的合成指出了重要的途徑1.先形成有機物的自組裝體2.無機先驅(qū)物在自組裝機體與溶液相界面處產(chǎn)生化學反應在自組裝模板的作用下形成無機/有機復合體3.將有機模板去除(干燥、萃取、溶解和煅燒)后即可得到有組織的具有一定形狀的無機材料。仿生合成過程中分子作用的機理(1)有機模型的提出深入了解生物礦化和仿生合成過程中固體基地、無機離子與有機大分子之間的作用機理,可為不斷開辟合成優(yōu)質(zhì)無機復合材料的新途徑提供理論依據(jù)。所有的機理模型均認為有自組裝能力的表面活性劑的加入能夠調(diào)制無機結(jié)構(gòu)的形成;但研究者就無機前軀體、固體基底與表面活性劑之間如何作用卻達不成共識,因為他們之間作用力類型的不同會導致合成路徑、復合物形狀以及無機材料尺寸級別的不同。(2)固體基底對結(jié)構(gòu)的影響基底與表面活性劑分子間作用力不同,會影響被吸附的表面活性劑層的結(jié)構(gòu)。生物礦化過程中,有機基質(zhì)對無機相沉積的晶體形狀并無決定作用,它與無機離子和有機模板間的相互作用誘導了無機晶體的進而確定了對晶體的生長形態(tài)與方向。表面活性活性分子與無機離子間作用機理人們利用無機仿生合成方法制備了納米微粒、薄膜、涂層、多孔材料、和具有與天然生物礦化相似的復雜形貌的無機材料。多孔材料合成納米微粒的合成薄膜和涂料的合成液晶模板微乳液模板納米微粒的合成(途徑)1.利用表面活性劑在溶液中形成反相膠束、微乳或囊泡,這相當于生物礦化中有機大分子的與組織。2.利用表面活性劑在溶液表面自組裝形成L-B單層膜或在固體表面用(L-B)技術(shù)形成L-B膜納米材料薄膜和涂料的合成仿生合成的一種典型的方法使基片表面帶上功能性基團(表面功能)。(表面功能基片:相當于生物礦化中與組織的有機大分子模板)然后浸入過飽和溶液,無機物的功能化表面上發(fā)生異相成核生長,從而形成薄膜或涂層自組裝單層法廣泛用于金屬和氧化物表面優(yōu)點:自組裝膜單層的厚度為零點幾納米至數(shù)納米,且厚度均勻,結(jié)構(gòu)完整。逐層組裝技術(shù)以靜電作用為自組裝驅(qū)動力基片處理吸附聚陰(陽)離子吸附聚陽(陰)離子重復前2、3步驟多層膜的自組裝過程及結(jié)構(gòu)
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