Tính ướt có thể chuyển đổi và khả năng thâm nhập nước có thể kiểm soát dựa trên bọt đồng 3D

Chemical Communications - Tập 51 Số 90 - Trang 16237-16240
Xin Lin1,2,3,4, Fei Lu1,2,3,4, Yuning Chen1,2,3,4, Na Liu1,2,3,4, Yingze Cao1,2,3,4, Liangxin Xu1,2,3,4, Weifeng Zhang1,2,3,4, Lin Feng1,2,3,4
1Beijing
2Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing, P. R. China
3P. R. China
4 Tsinghua University

Tóm tắt

Bằng cách kết hợp các cấu trúc vi xốp 3D với sự biến đổi hóa học, tính ướt có thể chuyển đổi do điện trở đã được hiện thực hóa và áp dụng cho khả năng thẩm thấu nước có thể kiểm soát.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Onda, 1996, Langmuir, 12, 2125, 10.1021/la950418o

Erbil, 2003, Science, 299, 1377, 10.1126/science.1078365

Feng, 2002, Adv. Mater., 14, 1857, 10.1002/adma.200290020

Jung, 2009, Langmuir, 25, 14165, 10.1021/la901906h

Wang, 1997, Nature, 388, 431, 10.1038/41233

Woodward, 2000, Langmuir, 16, 2957, 10.1021/la991068z

Feng, 2004, Angew. Chem., Int. Ed., 43, 2012, 10.1002/anie.200353381

Zhang, 2007, Chem. Commun., 4949, 10.1039/b713432k

Gu, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 16204, 10.1021/am504326m

Crick, 2013, J. Mater. Chem. A, 1, 5943, 10.1039/c3ta10636e

Dong, 2014, Chem. Commun., 50, 5586, 10.1039/C4CC01408A

Palamà, 2014, J. Mater. Chem. A, 2, 17666, 10.1039/C4TA04068F

Dong, 2014, Chem. Commun., 50, 5586, 10.1039/C4CC01408A

Lin, 2015, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 8108, 10.1021/acsami.5b00718

Blossey, 2003, Nat. Mater., 2, 301, 10.1038/nmat856

Liu, 2013, ChemPhysChem, 14, 3489, 10.1002/cphc.201300691

Cao, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 2026, 10.1021/am405089m

Chang, 2014, Nanoscale, 6, 15309, 10.1039/C4NR05261G

Gao, 2013, Energy Environ. Sci., 6, 1147, 10.1039/c3ee23769a

Lai, 2013, Adv. Mater., 25, 1682, 10.1002/adma.201203797

Sun, 2004, Angew. Chem., Int. Ed., 43, 357, 10.1002/anie.200352565

Minko, 2003, J. Am. Chem. Soc., 125, 3896, 10.1021/ja0279693

Feng, 2005, Angew. Chem., Int. Ed., 44, 5115, 10.1002/anie.200501337

Feng, 2004, J. Am. Chem. Soc., 126, 62, 10.1021/ja038636o

Zhu, 2006, Chem. Commun., 2753, 10.1039/b603634a

Sun, 2004, Angew. Chem., Int. Ed., 116, 4763, 10.1002/ange.200460774

Fu, 2004, J. Am. Chem. Soc., 126, 8904, 10.1021/ja047895q

Liu, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 12821, 10.1021/am502809h

Isaksson, 2004, Adv. Mater., 16, 316, 10.1002/adma.200306131

Basu, 2011, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process., 103, 343, 10.1007/s00339-011-6244-0

Lahann, 2003, Science, 299, 371, 10.1126/science.1078933

Zhu, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 15945, 10.1021/jp063265u

Murata, 2000, Nature, 407, 599, 10.1038/35036519

de Groot, 2001, Science, 294, 2353, 10.1126/science.1062459

Hayes, 2003, Nature, 425, 383, 10.1038/nature01988

Williams, 2000, Anal. Chem., 72, 3122, 10.1021/ac9914622

Wang, 2013, Chem. Commun., 49, 9416, 10.1039/c3cc45566a

Song, 2007, Langmuir, 23, 327, 10.1021/la061546n

Su, 2010, ACS Nano, 5, 351, 10.1021/nn1014616

Sun, 2008, Chem. Commun., 603, 10.1039/B715805J

Zhang, 2012, NPG Asia Mater., 4, e8, 10.1038/am.2012.14

Cui, 2012, Appl. Therm. Eng., 39, 26, 10.1016/j.applthermaleng.2012.01.037

Fonseca, 2006, Electrochim. Acta, 51, 6419, 10.1016/j.electacta.2006.04.026

Nam, 2012, Electrochim. Acta, 66, 126, 10.1016/j.electacta.2012.01.084

Zang, 2013, Chem. Commun., 49, 8410, 10.1039/c3cc43536a