毕业设计(论文)-静电层层组装法制备疏水性聚电解质多层膜

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1、静电层层组装法制备疏水性聚电解质多层膜目录摘要IABSTRACTII引言1第1章文献综述21.1聚电解质层层静电组装概论21.1.1组装材料及处理21.1.2浸泡组装21.2成膜推动力21.3聚电解质多层膜的形成31.4组装膜的功能化41.5疏水理论研究进展51.6表面润湿性51.6.1抗衡阴离子对表面润湿性的影响61.6.2可控润湿性表面的应用61.7接触角研究多层膜的表面润湿性61.8本项目选题意义及研究内容7第2章实验部分92.1实验试剂和仪器92.1.1化学试剂及材料92.1.2实验仪器92.2组装基底的处理92.3聚电解质多层膜的制备1

2、0第3章结果与讨论113.1原子力显微镜表征113.2接触角仪分析12结论14致谢15参考文献16静电层层组装法制备疏水性聚电解质多层膜摘要:聚电解质层层自组装技由于操作简便,可用于制备超薄膜的物质的种类和数量很多、膜厚度和结构纳米范围内调控,使其在药物缓释、生物传感器、光电材料和分离膜等领城具有广泛的应用。本文以聚二烯丙基二甲基氯化按(PDDA)和聚苯乙烯磺酸钠(PSS)为材料,引入了不同的盐浓度,研究不同盐浓度对聚电解质多层膜表面粗糙度的改变,用接触角仪研究了膜的表面润湿性,结果表明当多层膜达到一定层数后,多层膜的表面接触角随着表面层数的变化

3、呈现锯齿状变化规律。分析结果得出在外加0.5mol·L-1氯化钠盐时制备的多层膜其接触角普遍大于1.5mol·L-1钠盐条件下制备的多层膜,且接触角大于90°,其疏水性较好。关键词:层层组装技术聚电解质多层膜表面润湿性接触角疏水性IPreparationofHydrophobicPolyelectrolyteMultilayersbyElectrostaticLayerbyLayerAssemblyAbstract:Layer-bylayerself-assemblypolyelectrolytetechnologyduetoeaseofoper

4、ation,variousmaterialscanbeusedtoprepareultra-thinfilmonmanytypesofsubstances.Ithasawiderangedrug,biosensors,optoelectronicmaterialsandseparationmembrane.Inthispaper,differentconcentrationsofsaltwereintroducedinthefilmmadebyPDDAandPSSasthematerials.Theeffectsofdifferentsaltco

5、ncentrationsonthesurfaceroughnessofpolyelectrolytemultilayerswerestudiedhere.Theresultsshowedthatthesurfacecontactangleofthemultilayersonthesurfaceshowedajaggedchangewiththeirregularitiesofthelayers.wecangetaconclusionthatthesurfacecontactangleofthefilmswiththeadditionof0.5mo

6、l•L-1sodiumchlorideisbiggerthanthecontactangleofthemultilayerfilmwith1.5mol•L-1sodiumsalt,andtheassembledpolyelectrolytemultilayersismorethan90°.Finally,wegetasurfacehydrophobic.KeyWords:Layersofassemblytechnology;Polyelectrolytemultilayer;Surfacewetting;Contactangle;Hydropho

7、bicitII引言交替沉积自组装技术基于物质交替沉积而构筑多层膜的技术。最早提出该概念的是Decher及其合作者,他们于1991年报道了以带相反电荷的基团间的静电相互作用为成膜推动力,通过交替沉积带相反电荷的物质在液/固界面以制备层层超薄膜的方法Error!Referencesourcenotfound.。在上述交替组装方法中,通过静电组装制备多层薄膜相对其它方法而言具有以下优点:薄膜的制备过程非常简单,通常只需要简单的浸泡及冲洗,大大节约了时间成本;所需的设备通常也简单;可用于组装成膜的物质非常丰富,静电组装不仅限于聚电解质,许多带电的无机/有

8、机纳米粒子、生物分子如DNA、蛋白质、壳聚糖、病毒分子等等均能通过层层静电组装技术成膜;由于单层膜的厚度可以在几埃米到几十纳米范围内进行

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