Dopamine Polymerization in Liquid Marbles: A General Route to Janus Particle Synthesis

杰纳斯粒子 杰纳斯 微型反应器 纳米技术 聚合 材料科学 粒子(生态学) 表面改性 皮克林乳液 涂层 纳米颗粒 界面聚合 化学工程 制作 化学 单体 有机化学 聚合物 催化作用 复合材料 病理 替代医学 工程类 地质学 海洋学 医学
作者
Yifeng Sheng,Guanqing Sun,To Ngai
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:32 (13): 3122-3129 被引量:32
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.6b00525
摘要

Coating a liquid with a particle shell not only renders a droplet superhydrophobic but also isolates a well-confined microenvironment for miniaturized chemical processes. Previously, we have demonstrated that particles at the liquid marble interface provide an ideal platform for the site-selective modification of superhydrophobic particles. However, the need for a special chemical reaction limits their potential use for the fabrication of Janus particles with various properties. Herein, we combine the employment of liquid marbles as microreactors with the remarkable adhesive ability of polydopamine to develop a general route for the synthesis of Janus particles from micrometer-sized superhydrophobic particles. We demonstrate that dopamine polymerization and deposition inside liquid marbles could be used for the selective surface modification of microsized silica particles, resulting in the formation of Janus particles. Moreover, it is possible to manipulate the Janus balance of the particles via the addition of surfactants and/or organic solvents to tune the interfacial energy. More importantly, owing to the many functional groups in polydopamine, we show that versatile strategies could be introduced to use these partially polydopamine-coated silica particles as platforms for further modification, including nanoparticle immobilization, metal ion chelation and reduction, as well as for chemical reactions. Given the flexibility in the choice of cores and the modification strategies, this developed method is distinctive in its high universality, good controllability, and great practicability.

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
所所应助科研小白采纳,获得10
1秒前
Owen应助时尚的电脑采纳,获得10
3秒前
fzzf发布了新的文献求助10
3秒前
ma完成签到 ,获得积分10
3秒前
丘比特应助我的小羊采纳,获得10
3秒前
白茶完成签到,获得积分10
3秒前
舒服的茹嫣完成签到,获得积分10
4秒前
lizishu应助uu采纳,获得10
4秒前
巷南棠发布了新的文献求助10
4秒前
祝余完成签到 ,获得积分20
4秒前
科研通AI6.3应助旋转门采纳,获得10
5秒前
从容的大开完成签到,获得积分10
5秒前
高大的飞扬完成签到 ,获得积分10
6秒前
YTTT完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI6.2应助ouyangtx采纳,获得10
8秒前
学不进去一点完成签到,获得积分10
10秒前
西米完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
乐乐应助agodking采纳,获得10
12秒前
南下完成签到,获得积分10
12秒前
巷南棠完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
走心君完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
馒头完成签到,获得积分20
14秒前
我的小羊发布了新的文献求助10
17秒前
hhh完成签到,获得积分10
17秒前
可待发布了新的文献求助10
17秒前
脑洞疼应助展博采纳,获得10
17秒前
17秒前
18秒前
18秒前
端庄亦巧发布了新的文献求助10
18秒前
独特奇异果应助馒头采纳,获得20
18秒前
bobo呀发布了新的文献求助10
19秒前
科研通AI6.3应助,,,采纳,获得10
19秒前
杰尼龟006发布了新的文献求助10
19秒前
小马甲应助IceT采纳,获得10
20秒前
uu完成签到,获得积分10
20秒前
21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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Cronologia da história de Macau 1600
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6126884
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7954771
关于积分的说明 16505187
捐赠科研通 5246198
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2801981
邀请新用户注册赠送积分活动 1783255
关于科研通互助平台的介绍 1654413