1.近年來,基于多巴胺的仿生表面改性受到了研究者們的關注。我們通過將低分子量的聚乙烯亞胺加入沉積溶液,對多巴胺改性聚丙烯微孔膜的方法進行改進。該法不僅縮短了沉積時間,提高了膜的親水性與滲透性,由于共價作用的存在一方面破壞了溶液中的聚多巴胺顆粒的形成,減少堵孔的發生,同時膜的耐堿性也得到提高。最終該膜成功的用于常壓下油水乳液的分離。相關論文“”被J. Mater. Chem. A錄用發表。
Mussel-inspired modification of polymer membrane for ultrahigh permeability and oil-in-water emulsion separation, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 10225-10230
2.基于多巴胺自聚過程的仿生表面化學被廣泛用于分離膜的表面改性;而聚兩性離子則擁有優異的抗污染性能。我們將二者結合起來,制備了聚多巴胺/聚磺酸甜菜堿的修飾的聚丙烯微孔膜。該法過程簡單,涂層穩定,具有優異的抗蛋白污染性質。相關論文被J. Membr. Sci.(IF=4.093)錄用發表。
Fabrication of Antifouling Membrane Surface by Poly(sulfobetaine methacrylate)/Polydopamine Co-deposition, J. Membr. Sci. 2014, 466, 18-25.
3. 仿生礦化微濾膜具有優異的親水性與滲透性。在前期工作的基礎上,我們利用聚多巴胺/聚乙烯亞胺中間層,成功的在聚丙烯微孔膜表面構建SiO2仿生礦化涂層。其具有優異的水下抗油性,在油水乳液分離領域具有廣闊的應用前景。相關論文被ACS Appl. Mater. Interfaces (IF=5.008)錄用發表。
Silica-decorated Polypropylene Microfiltration Membranes with a Mussel-inspired Intermediate Layer for Oil-in-Water Emulsion Separation, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, DOI: 10.1021/am502490j
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