Molecular-Structure-Induced Under-Liquid Dual Superlyophobic Surfaces

超亲水性 润湿 材料科学 化学工程 单层 接触角 分子 纳米技术 化学物理 溶剂 油滴 化学 有机化学 复合材料 乳状液 工程类
作者
Zhihong Zhao,Yuzhen Ning,Jin Xu,Shuang Ben,Jinlong Zha,Bin Su,Dongliang Tian,Kesong Liu,Lei Jiang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:14 (11): 14869-14877 被引量:58
标识
DOI:10.1021/acsnano.0c03977
摘要

Surfaces with under-water superoleophobicity or under-oil superhydrophobicity have attractive features due to their widespread applications. However, it is difficult to achieve under-liquid dual superlyophobic surfaces, that is, under-oil superhydrophobicity and under-water superoleophobicity coexistence, due to the thermodynamic contradiction. Herein, we report an approach to obtain the under-liquid dual superlyophobic surface through conformational transitions of surface self-assembled molecules. Preferential exposure of either hydrophobic or hydrophilic moieties of the hydroxythiol (HS(CH2)nOH, where n is the number of methylene groups) self-assembled monolayers to the surrounding solvent (water or oil) can be used to manipulate macroscopic wettability. In water, the surfaces modified with different hydroxythiols exhibit under-water superoleophobicity because of the exposure of hydroxyl groups. In contrast, surface wettability to water is affected by molecular orientation in oil, and the surface transits from under-oil superhydrophilicity to superhydrophobicity when n ≥ 4. This surface design can amplify the molecular-level conformational transition to the change of macroscopic surface wettability. Furthermore, on-demand oil/water separation relying on the under-liquid dual superlyophobicity is successfully demonstrated. This work may be useful in developing the materials with opposite superwettability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
lz完成签到,获得积分10
刚刚
可爱可愁完成签到,获得积分10
1秒前
慕青应助耶耶采纳,获得10
2秒前
2秒前
枕月听松完成签到,获得积分10
3秒前
席以亦完成签到,获得积分10
3秒前
神算子完成签到 ,获得积分10
4秒前
深情千雁完成签到,获得积分10
5秒前
WEI完成签到,获得积分10
7秒前
kuan_完成签到 ,获得积分10
9秒前
谨慎的安柏完成签到,获得积分10
9秒前
kk完成签到 ,获得积分10
12秒前
邢yun完成签到 ,获得积分10
13秒前
啦啦啦啦完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
拉扣完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
爱笑半雪完成签到,获得积分10
15秒前
宇宙逃逸者完成签到,获得积分10
16秒前
顺利凌兰完成签到,获得积分10
16秒前
在九月完成签到 ,获得积分10
18秒前
耶耶发布了新的文献求助10
19秒前
ayn完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
21秒前
维时完成签到,获得积分10
24秒前
李木子完成签到,获得积分10
26秒前
无情的聪健完成签到,获得积分10
26秒前
维时发布了新的文献求助10
27秒前
dong完成签到 ,获得积分10
27秒前
苦哈哈完成签到,获得积分0
27秒前
圣人海完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
太阳花完成签到,获得积分10
29秒前
你怎么睡得着觉完成签到,获得积分10
31秒前
梦过无痕完成签到,获得积分10
34秒前
ww完成签到 ,获得积分10
35秒前
萝卜完成签到,获得积分10
37秒前
务实弘文完成签到 ,获得积分10
37秒前
科研通AI6.3应助xqx采纳,获得30
37秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
Introducing the Learning Sciences 600
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7324082
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8939526
关于积分的说明 18952645
捐赠科研通 6980909
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215319
关于科研通互助平台的介绍 2382740
邀请新用户注册赠送积分活动 2194620