【摘 要】
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仿生智能离子通道中,径迹刻蚀法制备的纳米孔道由于机械性能好、形状可控和化学修饰容易等优点得到研究者青睐,制备的纳米孔道不仅可以模拟生命体内离子通道的形状,还可以模拟其离子选择性和整流性[1]。实验利用径迹刻蚀法,制备潜径迹的PET薄膜刻蚀单锥形的纳米孔道,纳米通道内部为羧酸基团(-COOH)。在一定条件下内壁带有负电荷,这样通过的离子在表面电荷的作用下,对同性的负电荷排斥,只允许正电荷通过,即离子
【机 构】
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北京市第35中学,北京市西城区小口袋胡同19号,100032 仿生智能界面科学与技术教育部重点实验
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仿生智能离子通道中,径迹刻蚀法制备的纳米孔道由于机械性能好、形状可控和化学修饰容易等优点得到研究者青睐,制备的纳米孔道不仅可以模拟生命体内离子通道的形状,还可以模拟其离子选择性和整流性[1]。实验利用径迹刻蚀法,制备潜径迹的PET薄膜刻蚀单锥形的纳米孔道,纳米通道内部为羧酸基团(-COOH)。在一定条件下内壁带有负电荷,这样通过的离子在表面电荷的作用下,对同性的负电荷排斥,只允许正电荷通过,即离子选择性。单锥形纳米孔中,由于孔道形状的非对称性,使孔道两侧的表面电荷呈不对称性分布,且正向电位产生的电流小于负向电位产生的电流,即整流性[2,3],非对称的电荷分布是整个体系中产生整流性的重要原因。之后修饰了功能分子乙二胺,恰与之前相反,孔道内壁显正电荷,且正向电位的电流大于负向电位电流,再次通过伏安曲线后,电流产生变化。实验在原理上和结构上模仿生物体离子通道的一个侧面,实现新型智能材料的设计。
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