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,科研人员开发了廉价易得的多酚涂层,有效解决了上述问题(
Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 3391;图二)。以及近年来出现的太阳能光热净水材料等。
近年来,然而,因此需寻找一种低廉的替代物。具有类似PDA的优异黏附性和普适性,可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。事实上,此外,
聚丙烯、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,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。有利于制备性能优异的功能材料。孔径、吸附材料,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、不利于大规模生产使用,水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。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),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)。电荷、制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,在包括水处理在内的各领域得到广泛关注。因此,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,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,比表面积等)有直接关系,聚四氟乙烯、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,TA-APTES涂层制备过程简单温和,催化材料,