《上海硅酸盐所研制出大尺寸高性能有序结构仿生材料》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2019-02-26
  • 天然生物材料虽是由碳酸钙和磷酸钙等常见的材料组成,但往往具有适应其环境及功能需要的复杂组装超结构和杰出的性能,为人们提供了材料结构设计和性能优化的灵感及指南,例如贝壳的主要成分为碳酸钙和少量的壳质素复合材料组装形成的 “ 砖块水泥层状有序结构 ” ,骨骼是由羟基磷灰石纳米晶 / 胶原纤维组装形成的有序结构等。纳米材料因具有独特的物理化学性质引起人们的极大兴趣和关注。然而,通过纳米结构单元随机杂乱堆积形成的宏观块体材料往往难以实现性能的最优化。虽然模仿天然生物材料已被证实是构建高性能材料的理想策略,但如何实现纳米结构单元的精准有序自组装仍然是一个很大的挑战。   最近,中国科学院上海硅酸盐研究所朱英杰研究员带领的科研团队在单相羟基磷灰石超长纳米线自组装快速制备高度有序柔性生物材料的研究工作基础上 (Feng Chen, Ying-Jie Zhu, ACS Nano, 2016, 10, 11483–11495) ,制备出羟基磷灰石超长纳米线 / 聚丙烯酸钠准液晶态浆料,再通过简单的针管注射方法将浆料注入乙醇中,成功研制出兼具羟基磷灰石超长纳米线有序阵列结构和 “ 砖块水泥层状有序结构 ” 的高性能仿生柔性复合纤维。这种兼具 “ 砖块水泥层状有序结构 ” 及羟基磷灰石超长纳米线高度有序阵列结构的仿生复合纤维具有良好的柔韧性,可以打结、弯曲或扭曲而不会破坏其结构完整性。更为重要的是,良好的结构设计使该仿生有序结构柔性复合纤维拥有优异的力学性能,其拉伸强度及杨氏模量分别达到 203.58 MPa 和 24.56 GPa ,优于天然密质骨及文献报道的羟基磷灰石复合材料。此外,科研团队通过引入磁性纳米颗粒或荧光染料,还研制出具有磁响应性或荧光功能的有序结构柔性复合纤维。所制备的羟基磷灰石超长纳米线基有序结构复合纤维有望作为原料构建各种高性能柔性仿生材料,在多个领域具有良好的应用前景。相关研究结果发表在国际权威期刊《美国化学会 - 纳米》 (Ri-Long Yang, Ying-Jie Zhu, Fei-Fei Chen, Dong-Dong Qin, Zhi-Chao Xiong, ACS Nano, 2018, 12, 12284–12295; I. F. = 13.709) 。   此外,受天然牙釉质的启发,研究团队还发展了自下而上多尺度自组装策略,研制出一种新型树脂增强的羟基磷灰石超长纳米线基仿牙釉质高度有序结构材料。该方法可以实现多尺度(从纳米到微米到宏观尺度)自组装,制备具有优异力学性能的大尺寸 ( 厘米级 ) 和任意形状的高度有序结构仿生材料,在骨缺损修复等生物医学领域具有良好的应用前景。相关研究结果发表在国际重要学术期刊《化学工程期刊》上 (Han-Ping Yu, Ying-Jie Zhu, Bing-Qiang Lu, Chemical Engineering Journal, 2019, 360, 1633 – 1645) 。   相关研究工作得到国家自然科学基金、上海市科委等资助。 兼具羟基磷灰石超长纳米线有序阵列结构和 “ 砖块水泥层状结构 ” 的高性能仿生柔性复合纤维。 羟基磷灰石超长纳米线有序结构仿生柔性复合纤维具有优异的力学性能。 功能化的羟基磷灰石超长纳米线有序结构仿生柔性复合纤维及其构建的织物、各种颜色、特定形状和文字。 自下而上多尺度自组装方法制备大尺寸(大于 6 厘米)树脂增强的羟基磷灰石超长纳米线基仿牙釉质高度有序结构材料。

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    •   无机闪烁晶体是一类光功能晶体材料,它们能将高能射线或粒子的能量转化为可见或紫外光,从而实现高能射线或粒子的间接探测。锗酸铋( Bi4Ge3O12, BGO)晶体是一种综合性能优异的无机闪烁体,具有密度高、有效原子序数大、射线阻止能力强、光电效应比例大、物化稳定性好和机械加工性能优异等突出优点,在核医学成像、高能物理、天体物理、石油测井、环境监测、食品安全、公共安全和工业在线检测等辐射探测领域具有广泛应用,是最为重要的无机闪烁晶体之一。   近日,中国科学院上海硅酸盐研究所王绍华研究员带领的科研团队采用坩埚下降法( Bridgman Method)成功制备出直径为 5英寸( ? 127mm)的 BGO晶体,该晶体无色透明,无明显缺陷,晶锭直径可达 135mm。该团队在对超大直径 BGO晶体制备中热量、动量和质量等输运过程、固液界面形状等基本科学问题的研究基础上,通过装置、方法和工艺的创新性设计,结合 3-4英寸直径、 600mm超长和 610×280×30mm3超宽晶体制备的丰富经验,突破了超大直径 BGO晶体制备中的一系列关键技术瓶颈,成功研制出 5英寸直径 BGO晶体,实现 1-5英寸直径系列化 BGO闪烁晶体的制备。   据悉,在本工作之前,全球范围内仅俄罗斯科学院无机化学所( NIIC, RAS)和法国圣戈班晶体( Saint-Gobain Crystals)公司曾报道可制备 5英寸直径 BGO晶体,且采用的生长方法均为提拉法( Czochralski Method),未见采用坩埚下降法成功制备 5英寸直径 BGO晶体的公开报道,此前采用坩埚下降法制备 BGO晶体的最大直径为 φ110mm,也是该科研团队于 2004年在国际上率先实现的。 5英寸直径 BGO晶体是超高灵敏辐射探测装置的关键高能射线探测材料之一,其成功研制必将进一步巩固上海硅酸盐所在 BGO晶体研究、开发与量产方面的既有全球领先优势,可满足国内外应用端对大尺寸、高质量和高性能 BGO闪烁晶体的迫切需求。   该科研团队将进一步优化 5英寸直径 BGO晶体的制备技术和工艺参数,不断提高所研制晶体的光学质量和闪烁特性,以期早日实现该尺寸 BGO晶体的低成本、可重复和批量化制备,并着手开展基于 5英寸直径晶体的闪烁探测器结构设计、性能优化与面向应用开发工作,推动国产 5英寸 BGO晶体及闪烁探测器在超高灵敏度辐射探测领域的实际应用。
  • 《上海硅酸盐所研制出新型水净化过滤纸》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-03-20
    • 随着水资源短缺和水污染问题的日益加重,研发各种水处理技术或新型过滤材料迫在眉睫。其中,膜分离技术具有操作简单、设备要求低、分离效率高等优势,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。目前,尽管商业化的各种水处理过滤膜在生产和生活中得到广泛应用,但是仍然存在一些需要解决的问题。例如,一些过滤膜材料存在生物相容性差、制备过程使用或产生有害化学物质、分离效率不理想等缺点。此外,很多过滤膜功能单一,在实际应用中往往需要通过多级过滤系统联合使用来提高水处理效率,但这无疑会使水处理设备更加复杂化而随之增加成本。因此,环境友好、多功能和更高效的过滤材料的研究引起人们极大的关注。 相关研究工作 最近,中国科学院上海硅酸盐研究所朱英杰研究员带领的科研团队,在羟基磷灰石超长纳米线应用于环境保护领域研究工作的基础上 (Small,2018, 14, 1803387; I.F.=9.598;Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 17482–17491; I.F.=9.931),以具有良好生物相容性的羟基磷灰石超长纳米线作为主要构建材料,与天然植物纤维复合,成功研制出新型水净化过滤纸,相关研究结果发表在美国化学会“应用材料与界面”期刊上(Qiang-Qiang Zhang, Ying-Jie Zhu, et al.,ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 4288–4301; I.F.=8.097)。羟基磷灰石超长纳米线与天然植物纤维的复合使新型水净化过滤纸的力学强度得到显著提高,而聚酰胺环氧氯丙烷树脂的加入使得新型水净化过滤纸的湿态力学强度得到有效增强;羟基磷灰石超长纳米线相互交织缠绕形成纳米级多孔网络结构,可显著提高新型水净化过滤纸的孔隙率并可调控孔径大小,赋予其优异的超亲水性、表面拦截和吸附能力,使其具有优异的分离性能,可有效去除水中的各种污染物,且去除效率高;而羟基磷灰石超长纳米线本身良好的吸附和离子交换性能使其能够高效去除有机染料和重金属离子等污染物。该新型水净化过滤纸兼具优异的过滤性能和吸附性能,能够重复使用和长时间使用,在高性能水净化、清洁水再生等领域具有良好的应用前景。 实验结果表明,新型水净化过滤纸的纯水通量随着羟基磷灰石超长纳米线含量的增加而提高,当羟基磷灰石超长纳米线的含量为80 wt.% (添加聚酰胺环氧氯丙烷树脂)时其水通量高达287.28 L m–2 h–1 bar–1,与高打浆度植物纤维过滤纸(添加聚酰胺环氧氯丙烷树脂)相比纯水通量可提高约3200倍。新型水净化过滤纸可应用于微米颗粒、纳米颗粒、细菌等污染物的高效过滤和去除,其去除效率可达到或接近100%。此外,新型水净化过滤纸对有机染料和重金属离子尤其是Pb2 离子具有高吸附量,对较低浓度的有机染料和重金属离子具有100%的去除效率。 该科研团队发展了油酸钙前驱体水热法并结合真空抽滤成型方法制备大尺寸新型水净化过滤纸,目前科研团队已经在实验室实现了羟基磷灰石超长纳米线的100升反应釜放大制备技术,该方法环境友好,具有批量化生产的潜力。新型水净化过滤纸是羟基磷灰石超长纳米线在环境保护领域应用的又一个新的研究进展。 相关研究工作得到国家自然科学基金等资助。