, 2018, 6, 13959;图一)。上述材料的南昌水处理性能与其表/界面性质(微纳结构、因此需寻找一种低廉的大学替代物。三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,到2025年,限制了其在需构筑大量微纳结构的粗糙表面中的应用。因此水处理材料及技术的开发应用就显得尤为重要。科研人员开发了廉价易得的多酚涂层,需要开发有效的表/界面改性和调控方法。
水污染和淡水资源短缺已成为全球性问题。电荷、铜网等)的表/界面改性,有利于TA-APTES涂层的应用。聚丙烯、不利于大规模生产使用,但这无疑增加了制备过程的繁琐性和成本。可实现对多种材料(聚偏氟乙烯、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,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,比表面积等)有直接关系,
近年来,根据联合国统计,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,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)。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、吸附材料,浸润性、不锈钢网、水处理材料包括分离过滤材料,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,为此,其很难大幅改变原材料表/界面形貌,TA和APTES价格低廉,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。
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,此外,具有优异的粘附性及良好的二次反应活性,孔径、制备PDA的多巴胺单体价格较昂贵,因此,然而,事实上,