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仿家鸽羽毛微纳结构多功能高分子仿生膜的制备与表征

2021-01-13黄俊江

东北师大学报(自然科学版) 2020年4期
关键词:结构

房 岩,孙 刚,关 琳,龙 彪,黄俊江

(1.三明学院资源与化工学院,药用植物开发利用福建省高校工程研究中心,福建省资源环境监测与可持续经营利用重点实验室,福建 三明 365004;2.长春师范大学生命科学学院,吉林 长春 130032)

具有特殊浸润性的多功能(疏水、疏油、双疏、减黏、降阻)表面材料在国防、航空航天、工农业生产和日常生活领域具有极为广阔的应用前景[1-5].双疏材料表面同时具备疏水和疏油特性,可解决油/水共存表面的污染和黏附问题,实现防腐蚀、防结蜡、自清洁、防油渍、防结冰、定向输送等功能,从而降低黏附在管壁的原油耗损[6].将具有超双疏性能的合金铝用于舰船外壳,可防止海洋生物的固着和黏附[7-9].液滴微操控技术是物理学、化学、生物学、医药学、材料学、计算机科学等学科高度交叉的前沿领域[10].江雷等[11]以荷叶表面为仿生模板,构筑了微流控芯片的表面微观形貌,既能满足液体的操控与输送,又能防污、防腐.受“荷叶效应”的启发,生物表面的超疏水现象引起了研究者们极大的关注[12-14].目前,关于鸟类羽毛表面双疏性的研究较少,为此本文以家鸽羽毛为实验材料,采用软刻蚀和二次转写法,研究了具有微纳结构和双疏性的高分子仿生膜的制备方法与表征,可为构建新型自清洁生物医学材料提供新思路.

1 材料及方法

1.1 实验材料

羽毛样本取自雌性家鸽(Columbaliviadomestica);聚乙烯醇(PVA,国药集团化学试剂有限公司),聚二甲基硅氧烷(PDMS,Dow Corning 184,美国)为基材.剪取洗净干燥的羽毛和PDMS膜,大小均为3 mm×3 mm.有机试剂均为分析纯(AR).

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