自组装单分子膜表征技术的研究
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WSe_2单分子薄膜表面形貌及其光致发光性质的研究过渡金属硫化物(TMDCs)的层状结构与石墨类似,属于层状材料,其层间依靠较弱的范德华力结合,层内则通过共价键结合,所以通过微机械剥离法可以获得单分子层TMDC薄膜。
对于典型的TMDC材料(如WSe<sub>2</sub>),当其层数减少至单分子层时,其能带结构会从原本的间接带隙转变为直接带隙,并出现谷选择性和自旋-谷耦合等特性,这使得TMDC材料成为研究光电子、光偏振和谷电子学的热门材料。
另一方面,由于WSe<sub>2</sub>薄膜良好的物理性质,通过改变WSe<sub>2</sub>少层或单层的表面形貌特征实现其光学性质的调控也是一个热门的研究方向。
然而,两者的交叉方向,相关工作目前还鲜有报导。
将薄膜塑形与谷电子学、光学偏振等特性关联起来,研究表面形貌对单层或少层薄膜激子态、发光偏振等性质的影响是一个极具意义和挑战的新兴研究领域。
结合上述研究背景,本论文开展了对WSe<sub>2</sub>单分子薄膜表面形貌及其光致发光性质的研究工作。
本论文利用微机械剥离法制备了单层WSe<sub>2</sub>,通过干法转移分别将单层样品覆盖在Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>和WS<sub>2</sub>块材衬底上,通过对样品表面进行AFM表征,结合光致发光偏振光谱研究衬底表面效应导致的形貌和光学偏振的变化,以及温度对样品光学性质的影响,获得如下结果:1、在单分子薄膜上引入突刺或微纳褶皱形貌。
由于在薄膜转移过程中,引入不可避免的撕拉和扭结,单层样品可出现许多尖锐的突刺,突刺尺寸大约0.1-1μm,高度起伏5-40nm,形状大小不均一。
而这些突刺有时会排列成有清晰走向的皱褶。
材料制备与表征的新方法和新技术材料科学是现代科学与技术中的一个重要领域,涉及材料的合成、组成、结构、性质与应用。
随着科学技术的发展,材料制备与表征的新方法和新技术不断涌现,从而推动了材料科学的发展。
一、核磁共振技术核磁共振(NMR)是一种重要的材料表征技术,利用核磁共振现象研究物质的结构、动力学和相互作用,可以得到物质的分子结构、化学键、晶体结构等信息。
现在,核磁共振已被广泛应用于化学、物理、材料科学等领域,特别是在材料制备的过程中起到了重要作用。
二、自组装技术自组装技术是一种自然界中具有普遍性的现象,即物质在合适的条件下自动组装成有序的结构。
利用自组装技术,可以制备出复杂的材料结构,具有重要的理论意义和实际应用价值。
自组装技术包括自组装单分子膜、自组装多分子膜、自组装微结构和自组装纳米结构等。
三、场发射扫描显微镜技术场发射扫描显微镜(FE-SEM)是一种高分辨率的电子显微镜技术,广泛用于表面形貌、微观结构和成分分析等领域。
FE-SEM具有分辨率高、成像清晰、分析速度快等优点,可以直接观察材料的形貌和结构,为材料制备和表征提供了重要技术支持。
四、能谱技术能谱技术是一种材料分析方法,通过测量样品对不同能量的粒子的反应,得到不同成分的能谱,从而分析材料的成分、结构和性质。
常见的能谱技术包括X射线能谱、能谱探针和电子能谱等。
五、原位反射光谱技术原位反射光谱技术是一种非常重要的表面分析技术,能够研究材料的表面组成、反应性、吸附能力和动力学等,为材料表面的改性和功能化提供了重要的技术支持。
总之,材料制备与表征是材料科学的重要组成部分,新的材料制备和表征技术不断涌现,为材料科学的发展和应用提供了有力支持。
各种新技术的应用将促进材料科学的发展,并推动新材料的发明、制备与应用。
自组装单分子膜的合成及其表征方法1232230039 12材料化学2班龚赛赛摘要:自组装分子膜的制备和表征是目前自组装研究领域的主要方向, 此文总结了现阶段分子自组装膜的主要制备方法, 并从扫描探针显微镜( SPM)、电化学、光谱学和接触角等方面综述了近几年来自组装单分子膜的表征方法的研究进展, 概述自组装分子技术的现状及发展趋势。
关键词:自组装单分子膜; 扫描探针显微镜; 表征研究引言自组装单分子膜( SAMs) 的制备技术与机理研究已成为当今科研工作者们的研究热点,例如: 腐蚀科学、界面科学、材料科学等许多领域。
它的制备技术多样化,应用领域广泛化,工艺简单,成本低廉,是自组装技术的主要特点,但研究自组装分子膜的形状大小、结构方式、性能对比、致密性与稳定性等性质却离不开表征方法。
科学研究中利用大量的表征技术,可以提高工作效率,节省劳动成本,同时也可以获得人肉眼所不能察觉的信息,因此选择恰当的表征技术、方法与表征参数是科研工作者需要亟待解决的问题。
但关于自组装分子膜的表征技术等方面的文章在近几年内并不多见。
下面本文就对自组装的主要技术和表征等方面作综述。
1.分子自组装的主要技术1.1 化学吸附的自组装膜技术其方法为: 将附有某表面物质的基片浸入到待组装分子的溶液或气氛中, 待组装分子一端的反应基与基片表面发生自动连续化学反应。
在基片表面形成化学键连接的二维有序单层膜, 同层内分子间作用力仍为范德华力。
若单层膜表面具有某种反应活性的活性基, 再与其它物质反应, 如此重复构成同质或异质的多层膜。
其主要用于以图形化自组装膜( se lf- assemb ly: SA )为模板的纳米结构制备技术。
SA 结合光辐射、微接触印刷、等离子体刻蚀等方法获得了广泛应用。
例如Taton K. S. 和Gu ireP. E.将水溶液里包含光敏二苯甲酮疏水嵌段和低分子量聚环氧乙烷亲水嵌段的二嵌段共聚物用紫外光照射后, 共聚物自发地以共价键吸附到疏水表面上, 自组装成可减少细菌粘附的生物涂覆材料的SAM。
细胞膜分子的自组装和自发行为研究细胞膜是细胞的外壳,它不仅保护了细胞内部,还能与外界进行物质和信息的交换。
细胞膜由类脂质、蛋白质和碳水化合物等分子组成,这些分子在细胞膜中的位置和分布方式对细胞的生长、分化、运动和信号传递等过程至关重要。
因此,研究细胞膜分子的自组装和自发行为具有重要的科学意义和应用价值。
自组装是指分子在适当条件下按照一定规律自然地组装成特定的结构。
细胞膜分子的自组装是指类脂质、蛋白质等分子在细胞膜中按照一定规律形成双层结构和各种功能区域的过程。
在自组装的过程中,分子间通过分子间力(如范德华力、静电力、氢键等)相互作用,形成了分子间的有序排列。
这种秩序性和分子自组装的本质性质在细胞膜中具有重要的生物学功能。
例如,细胞膜上的信号转导通路、物质转运和细胞间识别等过程,都和细胞膜分子的自组装和自发行为密切相关。
自发行为是指远离平衡态的系统在适当条件下表现出来的自动调节和自组织行为。
细胞膜分子的自发行为是指类脂质、蛋白质等分子在细胞膜中进行动态的生物物理调节和组织形态发生变化的过程。
自发行为主要由细胞膜内各种物质分子间的动态和非线性相互作用所支配,因此复杂度较高。
例如,胆固醇是细胞膜中的重要组成部分,它可以在细胞膜中形成固定的小区域(即“胆固醇微区”),并对细胞膜上的生物学过程发挥重要作用。
此外,细胞膜分子的自发行为还包括了动态的胞吞作用、细胞膜上的双向流动等复杂现象。
近年来,关于细胞膜分子的自组装和自发行为的研究成果不断涌现,尤其是利用高分辨显微技术和计算模拟手段,人们对细胞膜分子的分子微观结构和动态行为有了更深入的认识。
研究发现,细胞膜蛋白质在细胞膜中的聚集行为是生物学过程的重要调节因素,因此对该过程的研究显得尤为重要。
可以将其分为两大类,即精确定位和非精确定位。
精确定位通常是指分子间存在静电作用等具有空间限制的相互作用,如钙离子和蛋白质等。
非精确定位则是指分子间相互作用主要以隆起或凹陷结构的形式出现,如膜蛋白在细胞膜上的集体聚集及其调控作用等。
金属表面自组装缓蚀功能分子膜
杨学耕;陈慎豪;马厚义;全贞兰;李德刚
【期刊名称】《化学进展》
【年(卷),期】2003(015)002
【摘要】本文总结了近年来自组装单分子膜技术在金属腐蚀与防护领域中的应用,重点介绍了几类比较成熟的自组装体系,评价了几种常用的表征技术,概括了近年来本课题组在该研究领域中的一些成果,并对自组装技术今后的发展作了预测.
【总页数】6页(P123-128)
【作者】杨学耕;陈慎豪;马厚义;全贞兰;李德刚
【作者单位】山东大学化学与化工学院,济南,250100;山东大学化学与化工学院,济南,250100;中国科学院金属研究所,金属腐蚀与防护国家重点实验室,沈阳,110015;山东大学化学与化工学院,济南,250100;山东大学化学与化工学院,济南,250100;山东大学化学与化工学院,济南,250100
【正文语种】中文
【中图分类】O646.6;TG17
【相关文献】
1.自组装席夫碱缓蚀膜在油田水中对碳钢的缓蚀行为 [J], 甘绍凤;刘峥;张菁;杨瑞善;陈世亮;张灵志
2.活泼金属表面缓蚀自组装膜研究进展 [J], 屈钧娥;陈庚;王海人;江燕;李文维
3.金属表面缓蚀剂自组装单分子膜的STM研究进展Ⅰ.惰性金属表面的缓蚀剂自组装单分子膜 [J], 孔德生;万立骏;陈慎豪;杨武
4.金属表面缓蚀剂自组装单分子膜的STM研究进展Ⅱ.常用金属表面的缓蚀剂自组装单分子膜 [J], 孔德生;万立骏;陈慎豪;杨武
5.L-半胱氨酸自组装膜对铜的缓蚀功能研究 [J], 白英奇;王春涛;李波;畅云仙
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自组装纳米材料的制备及其性能研究随着纳米技术的发展,纳米材料的制备技术也在不断地更新换代。
在纳米材料的制备过程中,自组装技术受到了广泛的关注。
自组装是指分子或化合物在特定条件下,通过非共价相互作用,自发地形成稳定的大分子或超分子结构。
它的原理是分子间存在的化学亲和性、堆积效应、极性、范德华力等相互作用力,从而形成三维的结构。
本文将详细介绍自组装纳米材料的制备方法及其性能研究。
1. 自组装纳米材料的制备方法1.1 薄膜自组装法薄膜自组装法是指将带有电荷的分子或化合物在固体表面进行自组装,形成具有多层交替排列的超分子薄膜。
该方法主要是利用有机物和离子表面活性剂,通过静电相互作用和范德华力的作用力,形成分子层和离子层的交替排列。
1.2 聚集诱导自组装法聚集诱导自组装法是指将分子或化合物在溶液中或液晶区域中通过水合作用、π-π作用、范德华力、静电作用、氢键等非共价相互作用,自发地形成稳定的聚集体结构,从而达到3D结构的自组装。
1.3 浸渍自组装法浸渍自组装法是指将无序的纳米粒子在液相中通过吸附或化学反应等方式,实现纳米材料的自组装制备。
该方法适用于无需组装很多层的热稳定材料,且制备过程简单,操作容易。
2. 自组装纳米材料的性能研究自组装纳米材料不仅具有超大的比表面积和高效的质量转移特性,还具有明显的结构可控性和形貌可调性,因此在吸附分离、催化、传感、药物释放和光催化等领域有着广泛的应用。
2.1 吸附分离自组装纳米材料可以通过调节不同组装的结构和形貌,以及表面活性剂的选择和浓度等因素,实现对不同体系物质的选择性吸附和分离。
例如,由于纳米材料显著的比表面积,可选择性吸附CO2、甲烷、乙烯等气体,并且具有重复使用的特性,因此在天然气/乙醇混合物的分离中具有广泛的应用前景。
2.2 催化自组装纳米材料不仅具有相应体系物质较大的比表面积和高效的传质特性,还能够控制纳米材料的晶体结构和物相,提高其催化性能。
例如,由于金属纳米材料具有丰富的表面反应活性位点,可以通过可控自组装,实现金属纳米颗粒的大小、形状、晶体结构等参数的控制调节,从而提高其催化性能。