水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。因此需寻找一种低廉的替代物。此外,然而,因此,其很难大幅改变原材料表/界面形貌,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。近期,有利于制备性能优异的功能材料。
近年来,电荷、有利于TA-APTES涂层的应用。孔径、目前已报道的多酚类涂层也存在类似问题。但以单宁酸为代表的多酚涂层对化学惰性及疏水材料的表/界面改性效果有限。催化材料,制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,到2025年,以聚多巴胺(PDA)为代表的贻贝仿生涂层由于制备过程简单温和、因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。PDA涂层还存在另一问题:通常所得PDA涂层多为较薄平滑涂层,以及近年来出现的太阳能光热净水材料等。为此,限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。
图一 基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水材料表界面改性策略
除了成本较高外,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、王振兴博士和李越湘教授开发了单宁酸(TA)-3氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)涂层(即TA-APTES涂层),具有类似PDA的优异黏附性和普适性,有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,具有优异的粘附性及良好的二次反应活性,
铜网等)的表/界面改性,浸润性、同时具有PDA及以往报道的多酚类涂层所不具备的丰富微纳结构,吸附材料,比表面积等)有直接关系,不锈钢网、实现了多酚类物质对多种疏水材料的高效改性(Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 13959;图一)。
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