研究目的
通过特洛伊木马策略物理引入光触发剂,使光惰性水性表面活性剂双相(ASTP)体系具备光响应性,从而实现光调控的相行为可逆调制。
研究成果
该研究成功展示了一种通过"特洛伊木马"策略赋予光惰性ASTP体系光响应性的物理方法。该方法可实现由光控制的相变可逆过程,在智能材料和分离工艺中具有应用潜力。该策略具有普适性且无需复杂的共价修饰。
研究不足
该研究聚焦于特定的ASTP系统(SL/DBAB),可能需要对其他系统进行验证;光响应性依赖于特定的主客体相互作用,且可能对pH值和温度等环境条件敏感。
1:实验设计与方法选择:
本研究旨在通过物理策略(包含特洛伊木马复合体SL@β-CD和光触发剂偶氮化合物Azo)为光惰性ASTP体系引入光响应性。该设计利用主客体相互作用及Azo的光异构化来调控ASTP中表面活性剂的摩尔比。
2:样品选择与数据来源:
样品采用月桂酸钠(SL)、溴化十二烷基三丁基铵(DBAB)、β-环糊精(β-CD)及合成的2-(4-(苯基重氮基)苯氧基)乙酸钠(Azo)制备。水溶液以Milli-Q水配制,各混合体系浓度明确标注(如ASTP体系中SL/DBAB=4 mM/4 mM)。
3:实验仪器与材料清单:
试剂包括SL(Sigma-Aldrich)、DBAB(重结晶法制备)、β-CD(国药集团化学试剂)、Azo(参照文献合成)、D2O(剑桥同位素实验室)及其他北京化学试剂公司化学品。设备含紫外灯(FC-100/F型365 nm)、透射电镜(Jeol JEM 100CX)、紫外可见分光光度计(TU-1810)、动态光散射仪(Brookhaven公司GXC-III激光系统)、zeta电位分析仪(Malvern Zetasizer 2000)及核磁共振仪(Bruker ARX 500 MHz)。
4:0)、动态光散射仪(Brookhaven公司GXC-III激光系统)、zeta电位分析仪(Malvern Zetasizer 2000)及核磁共振仪(Bruker ARX 500 MHz)。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:通过混合指定体积溶液获得终浓度,25℃孵育48小时形成聚集体。pH值采用Na2B4O7?10H2O缓冲液控制。使用紫外灯照射4小时。检测技术包括:TEM(样品滴加于铜网、空气干燥、80 kV观察)、紫外可见光谱(室温测定)、DLS(532 nm波长多角度自相关模式)、zeta电位测量(控温)及1H-NMR(D2O溶剂)。
5:数据分析方法:
采用各仪器配套软件处理紫外可见、DLS、zeta电位及NMR数据。相行为通过目视观察和显微成像评估;结合相互作用通过NMR谱图变化研究。
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获取完整内容-
Transmission Electron Microscope
JEM 100CX
Jeol
Observe and image microstructures of samples, such as vesicles in ASTP phases
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Zeta Potential Analyzer
zeta sizer 2000
Malvern Instruments
Measure zeta potential to assess surface charge of particles
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NMR Spectrometer
ARX 500 MHz
Bruker
Perform 1H-NMR experiments to study host-guest interactions and molecular changes
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Laser
GXC-III
CNI
Provide light source for DLS measurements
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UV lamp
FC-100/F
Generate UV light at 365 nm for photo-isomerization of Azo compounds
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UV-vis Spectrometer
TU-1810
Measure UV-vis absorption spectra to monitor dye separation and photo-isomerization
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Dynamic Light Scattering Instrument
Brookhaven Instruments Corporation
Measure particle sizes and distributions in solutions using light scattering
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