仿生结构及其功能材料ppt课件.ppt
《仿生结构及其功能材料ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仿生结构及其功能材料ppt课件.ppt(40页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、仿生结构及其功能材料,生物无机化学课程,1.引言2.仿生材料 光子晶体材料 仿生空心结构材料 仿生离子通道 仿生超强韧纤维材料 仿生特殊浸润性表面材料 仿生高强超韧材料及仿骨材料 仿生高黏附材料 其他仿生材料 3.结论与展望,自然界中的动植物经过45亿年物竞天择的优化,其结构与功能已达到近乎完美的程度。自然界是人类各种科学技术原理及发明的源泉。,鸟类飞行飞机;昆虫的单、复眼复眼照相机;蝙蝠回声定位雷达;响尾蛇红外线探测器;海豚本能声纳;青蛙眼睛电子蛙眼,用于监视 飞机起落,跟踪人造卫星;萤火虫和海蝇的发光化学荧光灯,一九六年秋,在美国俄亥俄州召开了第一次仿生学讨论会,成为仿生学的正式诞生之日。
2、仿生学一词是根据拉丁文“bion”(“生命方式”)和字尾“ic”(“具有的性质”)构成的。1963年我国将“Bionics”译为“仿生学”。 简言之,仿生学就是模仿生物的科学。 利用新颖的受生物启发的合成策略和源于自然的仿生原理来仿生合成具有特定性能的有机、无机-有机杂化材料是近年来迅速崛起和飞速发展的领域,已成为化学、生命材料和物理等学科交叉研究的前沿热点之一。,背景,指利用自然原理来指导特殊材料的合成,模仿或利用生物体结构、生化功能和生化过程并应用到材料设计,以便获得接近或超过生物材料优异特性的新材料,或利用天然生物合成的方法获得所需材料。,仿生材料是指模仿生物的各种特点或特性而开发的材料
3、,其正向着复合化、智能化、能动化和环境化的趋势发展,给材料的制备及应用带来革命性进步。 仿生材料的制备方法可归纳为以下两种:(1)通过制备与生物结构或形态相似的材料以替代天然材料;(2)直接模仿生物的独特功能以获取人们所需要的新材料。,仿生合成,仿生材料,蝴蝶结构色的组成部分的SEM图,孔雀结构色的组成部分的SEM图,微观材料在特定尺度空间的排列,使得某一波段的可见光在其间发生干涉衍射或散射等,过滤出特定波长的光,显示出美丽的色彩。,光子晶体是一类特殊的晶体,其原理很像半导体,有一个光子能隙,在此能隙里电磁波无法传播。蛋白石是其中的典型,它的组成仅仅是宏观透明的二氧化硅,其立方密堆积结构的周期
4、性使其具有了光子能带结构,随着能隙位置的变化,反射光也随之变化,最终显示出绚丽的色彩(右图)。,模仿蛋白石的微观结构,可以合成人工蛋白石结构的光子晶体,如用粒径均匀的SiO2小球胶体溶液经由Edwardswilkinson 模型生长,得到了类蛋白石结构,均匀的二氧化硅小球层状排列,形成了明显的光子晶体(图a) 。以SiO2、聚苯乙烯等人工蛋白石为模板,通过煅烧、溶剂溶解等方法除去初始模板,可以得到排列规整的反蛋白石结构材料(图b)。,b,a,顾忠泽等人将聚苯乙烯微球与SiO2纳米粒子超声分散,然后用玻璃片在其悬浮液中提拉成膜,晾干,450下煅烧除去聚合物,经氟硅烷修饰后可得到具有构造显色功能和
5、超疏水特性的反蛋白石结构膜。 2006年,Lin-den等人首次制备了一维磁性光子晶体,实现了纳米尺度下的光操控。该新型的光子晶体材料由金线对(长100 m、宽220 nm、高20 nm)构成。金线对之间以50 nm厚的氟化镁隔开,形成周期性排列的一维人造原子晶格,置放在导光的石英基板上,形成一维的磁性光子晶体。,Yin研究组在超顺磁性的纳米氧化铁(Fe3O4)颗粒表面包覆聚乙烯外壳,使纳米晶体在溶液中自聚集成胶质光子晶体。由于胶质团簇的纳米晶体很小,当磁场关闭后可以立刻失去磁性。因此,通过调整磁场强度以及磁体距离改变团簇间的晶格距离,可以实现胶质晶体的颜色在整个可见光谱区域内调控,整个过程迅
6、速且可逆。 李垚研究组在离子液体中,以聚苯乙烯胶体粒子为模板,采用电沉积技术制备了高度有序反蛋白石结构锗三维光子晶体。,自然界中许多生物都是采用多通道的超细管状结构,例如:许多植物的茎都是中空的多通道微米管,这使其在保证足够强度的前提下可以有效节约原料及输运水分和养料;为减轻重量以及保温,鸟类的羽毛也具有多通道管状结构(下图);许多极地动物的皮毛具有多通道或多空腔的微/纳米管状结构,使其具有卓越的隔热性能。,夏幼南研究组采用电纺技术,在聚乙烯吡咯烷酮-钛酸异丙酯-矿物油-乙醇-乙酸体系制备了核-壳结构纳米纤维,经高温焙烧后即可得到单轴定向排列的空心TiO2纳米纤维。采用电纺技术可以制备SiO2
7、、ZnO、ZrO2等空心纳米纤维材料。,江雷课题组利用复合电纺丝技术,仿生制备了多通道TiO2微纳米管,而且通过简单调控内流体的数目,可以精确得到与内流体相应数目的1,2,3,4,5通道微米管(右图) 。,生物膜对无机离子的跨膜运输有被动运输和主动运输两种方式。被动运输的通路称为离子通道,主动运输的离子载体称为离子泵。 离子通道实际上是控制离子进出细胞的蛋白质,广泛存在于各种细胞膜上,具有选择透过性。生物纳米通道在生命的分子细胞过程中起着至关重要的作用,如生物能量转换,神经细胞膜电位的调控,细胞间的通信和信号传导等。 纳米通道在几何尺寸上与生物分子相近,利用纳米通道作为生物传感器或传感器载体,
8、在分子水平上对组成和调控生命体系结构的离子、生物分子进行检测和分离,甚至在人工合成的纳米通道体系内模拟某些生物体系的结构和功能,已成为化学、生命科学、材料学及物理学等领域的研究热点。,江雷等课题组开展了pH值调控的核酸纳米舱研究。由于核酸四链结构形成的分子膜比较致密,可以阻止此空间中的小分子扩散到外部的溶液中,所以称此空间为核酸分子纳米舱。当改变溶液的pH值使核酸的四链结构破坏时,致密的分子膜不再存在,核酸分子纳米舱中储存的小分子可以被释放到溶液中。由于核酸分子马达的可循环性,核酸纳米舱可以实现多次循环利用。此外,在适当交变电场的作用下,该核酸纳米容器的关闭时间可缩短到几十秒钟。 这为深入利用
9、核酸分子的结构、相互作用、协同运动的可设计性,提供了富有意义的探索途径。,最近开发出了仿生智能响应的人工离子通道体系,通过生物分子的构象变化实现了合成孔道体系的开关功能。首先在经单个高能重离子轰击的高分子材料的基底上,制备出尖端只有几个到几十个纳米的圆锥形单纳米孔道。然后将具有质子响应性的功能DNA分子马达接枝在纳米孔道内壁上,通过改变环境溶液的pH值,使DNA分子马达发生构象变化,完成通道的打开和关闭。,这种新型的仿生离子通道体系弥补了蛋白质离子通道的不足,可以很容易地与其他微纳米器件结合,组成更为复杂和多功能化的复合型纳米器件。这不仅为新一代仿生智能纳米器件的设计和制备提供一种新的方法和思
10、路,也为设计用于生物分子筛选和淡水过滤的选择性滤膜提供了重要参考依据。,蜘蛛经过4亿年的进化使其所吐出的丝实现了结构与功能的统一。天然蜘蛛丝是世界上最结实坚韧的纤维之一,在强度和弹性上都大大超过人类制成的钢和凯芙拉,即使是在拉伸10倍以上也不会断裂。据科学家计算,一根铅笔粗细的蜘蛛丝束,能够使一架正在飞行的波音747飞机停下来。与人造纤维相比,蜘蛛产生的纤维对人类与环境是友好的。蜘蛛丝还具有耐低温、信息传导、反射紫外线、良好的吸收振动性能和较高的干湿模量等性能。,蜘蛛丝的直径约为几个微米(人发约为100m),具有典型的多级结构,它是由一些原纤的纤维束组成,原纤是几个厚度为纳米级的微原纤的集合体
11、,微原纤则是由蜘蛛丝蛋白构成的高分子化合物。天然蜘蛛丝由于具有轻质、高强度、高韧性等优异的力学性能和生物相容性等特性,因此在国防、军事、建筑、医学等领域具有广阔的应用前景,已成为当今纤维材料领域的热门课题。,Baughman 研究小组通过纺丝技术成功将单壁纳米碳管(直径约1 nm)编织成超强纳米碳管/聚乙烯醇复合纤维(含60纳米碳管) 。这种纳米碳管复合纤维具有良好的强度和韧性,其拉伸强度与蜘蛛丝相同,但其韧性高于目前所有的天然纤维和人工合成纤维材料,比天然蜘蛛丝高3倍,比凯芙拉纤维强17倍。 蜘蛛具有良好的力学性能,主要是因为它含有许多纳米尺寸的结晶体,这些微小的晶体呈定向排列,分散在蜘蛛丝
12、蛋白质基质中起到了很好的增强作用。Mckinley研究小组通过模仿蜘蛛丝的特殊结构,将层状堆叠的纳米级黏土薄片(laponite)嵌入到聚氨酯弹性体(elasthane),制备了一种同时具有良好弹性和韧性的纳米复合材料。,自然界某些生物体中(如昆虫角质层、下颌骨、螫针、钳螯、产卵器等)含有极少量金属元素(如Zn、Mn、Ca、Cu等),以增强这些部位的刚度、硬度等力学性能。例如,一些昆虫身上最坚硬的角质层部位(如切叶蚁、蝗虫和沙蚕的颚等)Zn的含量特别高。 最近,Knez研究组采用改进的原子层沉积处理技术,不仅在蜘蛛牵引丝表面沉积上一层Zn、Ti或Al的氧化物涂层,而且一些金属离子会透过纤维并与
13、蜘蛛牵引丝蛋白进行反应。少量金属元素的加入极大地提高了天然蜘蛛牵引丝的抗断裂或变形能力,增强了蜘蛛丝的韧性。,(5) 仿生特殊浸润性表面材料,自然材料的多尺度微/纳米多级结构赋予其表面特殊浸润性能,如植物叶表面的自清洁性、滚动各向异性;昆虫翅膀的自清洁性、水黾腿的超疏水性等。通过对生物体表面的结构仿生可以实现结构与性能的统一。 自然界中的某些植物叶表面具有超疏水性质和自清洁功能,最典型的是荷叶表面,又称为荷叶效应。研究发现,荷叶表面的微/纳米多级结构和低表面能的蜡质物使其具有超疏水性能,这使其能轻易的使水滴在表面形成水珠,水珠在荷叶表面具有较大的接触角及较小的滚动角,通过重力作用自然滚落,同时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仿生 结构 及其 功能 材料 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1308750.html