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生物礦化-資料下載頁

2024-12-29 06:41本頁面
  

【正文】 SO42 的氧原子排列與單分子膜中磺酸根頭基的氧原子存在很好的立體化學匹配 (圖 9b) 。但是 ,沿 BaSO4 晶體的 [001 ]方向卻沒有這種匹配關系存在 (圖 9a) ,在[ 001 ]方向 ,六角晶胞中 BaBa 的距離為 1100nm。但將其作菱形畸變( distortion) 處理 ,使 [010 ]和 [0 11 ]方向夾角為 128176。后 ,膜的晶格和BaSO4 晶體晶格的匹配可以得到改善 (圖 9a) 。此時 ,沿 (011) 方向的BaBa 距離 (01899nm) 約為膜頭基間距的 115 倍 ,這使得 BaSO4 晶體具有菱形的亞晶胞結構。 生物礦化給無機納米復合材料的合成以重要的啟示 ,只要掌握這一過程的化學基礎即可利用生物又可模擬生物制造納米材料和其他復合材料。納米化學家已經在運用生物礦化原理將轉錄合成 (transcriptive synthesis) 、協(xié)同合成 (synergistic synthesis) 、變形重構(metamorphic reconstructure) 和微相分離(microphase separation) 等作為無機材料的合成策略。 20 世紀 90 年代以來出現(xiàn)了一種模仿生物礦化中無機物在有機物條件下新的合成方法 ,稱為仿生合成 (biomimetic synthesis) ,也稱有機模板法 (anic template approach) 。 仿生合成技術模仿了無機物在有機物調制下形成的機理 ,先形成有機物的自組裝體 ,無機先驅物在自組裝聚集體與溶液相的界面處發(fā)生化學反應 ,在自組裝體的模板作用下 ,形成無機 / 有機復合體 ,將有機物模板去除后即得到有組織的具有一定形狀的無機材料 。模板在仿生合成中起到舉足輕重的作用 ,是制備結構、性能不同的無機材料的前提 ,用作模板的有機物多為表面活性劑 ,這是由于表面活性劑在溶液中可以形成膠束、微乳、液晶、囊泡等自組裝體 ,另外生物大分子和生物中的有機質也可用作模板。微乳液法、 LB 膜技術、分子自組裝技術、超分子復合技術等均屬于仿生合成策略的應用范疇 ,已廣泛用于聚合物納米復合材的制備。近幾年無機材料的仿生合成已成為材料化學研究熱點 ,目前已經利用仿生合成方法制備了納米微粒、薄膜、涂層、多孔材料以及具有與天然生物礦物相似的復雜形貌的無機材料。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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