鎵基液態(tài)金屬(GLM)因其良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、流動性和生物相容性,在柔性電路、靶向藥物治療和流體潤滑等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。然而, GLM液滴具有極大的表面張力(如Ga75In,624 mN m–1),難以進(jìn)行加工處理,且表面容易被氧化而黏附在金屬表面并造成腐蝕。因此,研究人員通常需要將 GLM進(jìn)行納米化,然而納米化GLM液滴極其容易變形和團(tuán)聚,嚴(yán)重影響著GLM液滴的存儲和功能化。因此如何得到穩(wěn)定且具有良好功能化的GLM納米液滴及其復(fù)合材料是研究人員的熱點(diǎn)方向。
近日,西北工業(yè)大學(xué)先進(jìn)潤滑與密封材料研究中心劉維民院士團(tuán)隊通過聚多巴胺的表面修飾和邁克爾加成反應(yīng),獲得了一種功能化的GLM納米液滴,并將其應(yīng)用于防污涂層的研究。研究人員首先將GLM液滴加入到鹽酸多巴胺溶液中,超聲過程中原位得到聚多巴胺修飾的液態(tài)金屬(PDA-GLM)納米液滴。由于修飾的PDA層具有豐富的活性基團(tuán),可以與含-NH2的兩性離子聚合物(PEIS)發(fā)生邁克爾加成反應(yīng),得到兩性離子聚合物修飾的液態(tài)金屬納米液滴(PEIS-GLM)。
隨后,研究人員將PEIS-GLM納米液滴以填料的形式加入PDMS涂層中。由于PEIS修飾層的存在,GLM納米液滴可以均勻地分散在PDMS中。由于液態(tài)金屬的鎵離子和兩性離子聚合物PEIS協(xié)同殺菌的作用,及兩性離子聚合物PEIS的水合性能賦予液態(tài)金屬涂層的良好抗菌及防污效果(抑制90%以上的細(xì)菌黏附及70%以上的藻類黏附)。由于外力作用下暴露的液態(tài)金屬能夠誘導(dǎo)PDMS中未反應(yīng)的乙烯基單體活化,從而發(fā)生進(jìn)一步交聯(lián)反應(yīng),故當(dāng)液態(tài)金屬基于的復(fù)合涂層受到外力作用破損后,其表面具有自修復(fù)愈合效果,可以有效地防止基底表面的腐蝕。
圖1. PEIS-GLM納米液滴和PEIS-GLM@PDMS防污涂層的制備示意圖
圖2. (a) 金黃色葡萄球菌(S. aureus)和 (b) 大腸桿菌(E. coli )在不同涂層表面附著的熒光顯微鏡照片;(c)S. aureus 和(d)E. coli 在不同表面附著密度的統(tǒng)計結(jié)果;(e)杜氏藻(Dunaliella)和(f)紫球藻(Porphyridium)在不同表面附著密度的統(tǒng)計結(jié)果
圖3. Q235鋼表面受損涂層的腐蝕試驗
聚多巴胺的表面修飾結(jié)合邁克爾加成反應(yīng)可作為一種通用的表面改性方法,其功能化液態(tài)金屬GLM納米液滴具有廣泛的應(yīng)用前景。研究人員還通過此表面改性方法獲得到了DDP (二烷基二硫代磷酸酯)功能化的GLM納米液滴(DDP@GLM)。由于DDP的修飾有助于提高GLM納米液滴在基礎(chǔ)潤滑油PAO中的分散性。因此其作為基礎(chǔ)油添加劑,可以顯著降低摩擦副表面的摩擦系數(shù)和磨損體積。
圖4. DDP@GLM納米液滴的制備示意圖及相應(yīng)的減摩抗磨機(jī)理
以上研究成果分別發(fā)表在Chemical Engineering Journal (Chem. Eng. J. 2022,427,131019)和ACS Applied Nano Materials(ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 10, 10115-10122)。論文的第一作者為西北工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院博士生何寶羅,通訊作者為葉謙副教授和劉淑娟研究員。
論文鏈接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721026012
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.0c02092
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