构筑新的光、电催化蜂窝状薄膜材料,有利于拓展多孔薄膜的应用范围,具有重要的学术研究意义。本项目旨在通过水滴模板法在界面上构筑卟啉、金属卟啉与不同类型表面活性剂复合体系的蜂窝状薄膜材料,全面考察和总结表面活性剂的类型、环境温度和湿度、溶剂类型对卟啉/表面活性剂体系界面自组装结构的影响和聚集规律,并且考察聚合物掺杂的卟啉/表面活性剂三元体系界面自聚集行为的特点和规律。研究所得新型蜂窝状薄膜材料的光学、电学、催化活性和润湿性能,比较聚合物掺杂和未掺杂的卟啉/表面活性剂体系界面蜂窝状薄膜的结构特点、光电催化活性、润湿性能和薄膜强度之间的区别,优化条件,设计和构筑性能优良的功能性多孔薄膜材料。并初步探索利用蜂窝状薄膜的结构特点和光电催化活性对环境污水处理方面的应用。本项目为新型功能性多孔薄膜材料的设计和构筑提供了新思路和新方法,并为蜂窝状薄膜材料的应用开拓新领域,有着重要的科学意义。
Porphyrin;Surfactant;Honeycomb film;Aptamer;Fluorescent
构筑新颖的蜂窝状薄膜材料,有利于拓展多孔薄膜的应用范围,具有重要的学术研究意义。本项目旨在通过水滴模板法在界面上构筑卟啉与表面活性剂复合体系的蜂窝状薄膜材料,深入探究构筑机理,进一步丰富研究内容,从而拓展多孔薄膜的应用。本研究通过阴离子表面活性剂二-(2-乙基己基)琥珀酸酯磺酸钠(简称AOT)与阳离子的卟啉分子静电相互作用后,借助于水滴模板法构筑了具有荧光活性的卟啉/表面活性剂聚合物薄膜材料,讨论了AOT浓度、湿度、溶剂挥发条件等因素的影响,实现了对多孔薄膜的可控构筑。为拓展荧光薄膜的应用,在卟啉多孔薄膜构筑的基础上,利用表面活性剂AOT将具有高选择性、高灵敏性和特异性识别功能的寡核苷酸适配体引入到多孔薄膜中,并利用薄膜中适配体母链与荧光标记的互补链之间的特异性识别作用,通过荧光光谱、荧光显微镜和扫描电子显微镜等多种检测手段深入分析了适配体母链在多孔薄膜中的结合状态。本研究对多孔薄膜特异性识别蛋白分子、肿瘤标记物、环境污染物等方面的应用具有重要的理论指导意义。