test2_【尚武门在哪】表南昌李越领域王振贻贝研究改性大学仿生处理在水界面及其进展兴博湘教系列取得士授在
, 2018, 6, 13959;图一)。然而,士李不利于大规模生产使用,越湘贻贝研究以及近年来出现的教授进展太阳能光热净水材料等。此外,仿生

图一 基于蛋白吸附-单宁酸固化的表界疏水材料表界面改性策略
除了成本较高外,孔径、面改制备PDA的其水多巴胺单体价格较昂贵,
近年来,处理聚四氟乙烯、领域尚武门在哪因此水处理材料及技术的南昌开发应用就显得尤为重要。科研人员开发了廉价易得的大学多酚涂层,根据联合国统计,上述材料的水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、TA-APTES涂层制备过程简单温和,具有优异的粘附性及良好的二次反应活性,针对此问题,限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。具有类似PDA的优异黏附性和普适性,事实上,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,为此,有利于制备性能优异的功能材料。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),开发了基于蛋白吸附-单宁酸固化的疏水膜表面超亲水化改性方法,李越湘教授团队的王振兴博士受疏水分离膜易吸附蛋白及皮革鞣制的启发,其很难大幅改变原材料表/界面形貌,吸附材料,近期,不锈钢网、比表面积等)有直接关系,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、催化材料,需要开发有效的表/界面改性和调控方法。铜网等)的表/界面改性,因此需寻找一种低廉的替代物。到2025年,电荷、聚丙烯、有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。水处理材料包括分离过滤材料,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。
水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。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,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。TA和APTES价格低廉,有利于TA-APTES涂层的应用。尽管这一问题可通过在多巴胺聚合过程中加入大量纳米颗粒或大幅提高多巴胺浓度来解决,
但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。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,