[00909124]载能重离子技术辅助制备功能性固体纳米孔道
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技术详细介绍
在该基金项目的支持下,通过在纳米孔内壁修饰具有温度响应特性的聚合物分子,制备出具有温度响应整流效应的纳流二极管体系,相关工作被《ChemPhysChem》杂志选为封面文章发表后,在国际上引起了较大反响。进一步修饰了对温度和pH值具有双重响应特性的共聚物分子刷,制备了具有温度和pH双重响应特性的纳米孔道器件。利用纳米核孔内壁表面电荷密度高及离子选择性强的特性,提出并完成了浓度梯度驱动的纳流电源的实验和理论研究。该项工作首次实现了通过具有离子选择性的纳米孔道将溶液中以离子浓度梯度形式存在的化学能转化成为可以输出的电能的方法并深入研究了纳流反电渗析系统中不同电解质溶液的扩散行为。利用常见的阳离子表面活性剂(CTAB)锥形纳米孔进行可控化物理吸附,得到了调制比大范围可控的纳流二极管体系。利用难溶性盐在高分子锥形纳米孔中聚集与分解效应,实现了模拟生物离子通道门控电压效应的电流震荡现象,得到了高品质纳米流体脉冲信号发生器。构筑了利用DNA超级三明治(DNAsupersandwich)和ATP共同驱动的纳流器件,它的开关比可以达到10E6,在关闭状态下提供~GΩ量级的封装电阻。基于这一可逆的“全有”或“全无”(all-or-none)的电化学特性,课题组第一次在纳流体系上实现了IMPLICATION的逻辑操作。将能够在离子液体中具有温度响应特性的聚合物与固体纳米孔道相结合,构筑了非水溶剂的智能隔膜体系。它不仅具有150度附近的高温闭孔特性,而且孔道一旦关闭,即使温度下降,也不再打开,从而保证了安全。在构筑新型纳米孔道器件方面,课题组发展了基于二维材料的超薄纳米孔道器件。在本项基金的支持下,共发表10篇影响因子大于3的SCI收录论文,其中影响因子9以上的4篇(按2011年影响因子)。申请2项国家发明专利,授权发明专利1项。通过该课题的执行,3人获北京大学博士学位,1人获学士学位。1名课题组成员破格晋升为中科院化学所副研究员并获得基金重大项目课题的资助。
在该基金项目的支持下,通过在纳米孔内壁修饰具有温度响应特性的聚合物分子,制备出具有温度响应整流效应的纳流二极管体系,相关工作被《ChemPhysChem》杂志选为封面文章发表后,在国际上引起了较大反响。进一步修饰了对温度和pH值具有双重响应特性的共聚物分子刷,制备了具有温度和pH双重响应特性的纳米孔道器件。利用纳米核孔内壁表面电荷密度高及离子选择性强的特性,提出并完成了浓度梯度驱动的纳流电源的实验和理论研究。该项工作首次实现了通过具有离子选择性的纳米孔道将溶液中以离子浓度梯度形式存在的化学能转化成为可以输出的电能的方法并深入研究了纳流反电渗析系统中不同电解质溶液的扩散行为。利用常见的阳离子表面活性剂(CTAB)锥形纳米孔进行可控化物理吸附,得到了调制比大范围可控的纳流二极管体系。利用难溶性盐在高分子锥形纳米孔中聚集与分解效应,实现了模拟生物离子通道门控电压效应的电流震荡现象,得到了高品质纳米流体脉冲信号发生器。构筑了利用DNA超级三明治(DNAsupersandwich)和ATP共同驱动的纳流器件,它的开关比可以达到10E6,在关闭状态下提供~GΩ量级的封装电阻。基于这一可逆的“全有”或“全无”(all-or-none)的电化学特性,课题组第一次在纳流体系上实现了IMPLICATION的逻辑操作。将能够在离子液体中具有温度响应特性的聚合物与固体纳米孔道相结合,构筑了非水溶剂的智能隔膜体系。它不仅具有150度附近的高温闭孔特性,而且孔道一旦关闭,即使温度下降,也不再打开,从而保证了安全。在构筑新型纳米孔道器件方面,课题组发展了基于二维材料的超薄纳米孔道器件。在本项基金的支持下,共发表10篇影响因子大于3的SCI收录论文,其中影响因子9以上的4篇(按2011年影响因子)。申请2项国家发明专利,授权发明专利1项。通过该课题的执行,3人获北京大学博士学位,1人获学士学位。1名课题组成员破格晋升为中科院化学所副研究员并获得基金重大项目课题的资助。