劉忠范
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離子調(diào)控冰的重結(jié)晶用于制備多孔材料
劉忠范
(北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院,北京 100871)
結(jié)冰是自然界中常見的相變過程。近地面的冰晶能夠?yàn)橹T多化學(xué)反應(yīng)提供必要的反應(yīng)界面與反應(yīng)載體,進(jìn)而深刻影響地表環(huán)境變化與地質(zhì)結(jié)構(gòu)變遷。結(jié)冰同時也是生命、大氣、海洋、環(huán)境和航天航空等領(lǐng)域重要的科學(xué)問題, 長期以來受到科學(xué)家的高度重視1,2。圍繞結(jié)冰現(xiàn)象的相關(guān)領(lǐng)域例如:成核3,4,生長5,6,以及重結(jié)晶5,7也得到了廣泛深入的研究。其中,冰的重結(jié)晶是一種奧斯瓦爾德熟化現(xiàn)象:即冰晶演化過程中,因?yàn)榇蟊У谋砻婺鼙刃”У谋砻婺苄。瑢?dǎo)致大冰晶變大而小冰晶變小甚至消失的現(xiàn)象。冰的重結(jié)晶在自然界中非常常見而且在諸多方面有著至關(guān)重要的影響,例如:食物儲存、極寒地區(qū)生物的生存、細(xì)胞和器官的低溫冷凍保存、冰川運(yùn)動,洋流變遷以及大氣臭氧的含量等等。因此研究冰的重結(jié)晶機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對冰的重結(jié)晶過程的調(diào)控就具有極其重要的價值。
最近中國科學(xué)院化學(xué)研究所王健君研究員課題組和美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校的ZENG Xiao Cheng教授課題組合作,研究了不同離子對冰的重結(jié)晶特異性影響,相關(guān)成果發(fā)表在雜志上8。研究人員發(fā)現(xiàn)了水溶液中的離子類型對重結(jié)晶后的冰晶晶疇尺寸有非常大的影響:當(dāng)水溶液中有氟離子時,重結(jié)晶后冰晶晶疇小;與之相對的,水溶液中有碘離子時,重結(jié)晶后冰晶晶疇大;通過采用不同離子使冰晶疇尺寸能在20–280 μm范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)(圖1)。
圖1 離子類型影響重結(jié)晶后冰晶疇尺寸
他們進(jìn)一步通過分子動力學(xué)模擬發(fā)現(xiàn)在冰晶生長時離子可以進(jìn)入體相冰,而不同的離子進(jìn)入體相冰的能力不同:氟離子很難進(jìn)入體現(xiàn)冰(圖2a),而碘離子就比較容易進(jìn)入冰晶(圖2(a, b))。難以進(jìn)入冰晶的離子會存在于冰水界面,從而阻止冰晶的重結(jié)晶。
圖2 分子動力學(xué)模擬揭示不同離子在冰水中的分配系數(shù)截然不同
圖3 冰模板法制備不同組分的2D和3D多孔材料
由于冰晶晶疇尺寸在大范圍內(nèi)可調(diào),而冰的重結(jié)晶是動力學(xué)穩(wěn)定態(tài)過程,所以冰重結(jié)晶為冰模板法可控制備兩維和三維多孔材料提供了新的方法。圖3顯示以重結(jié)晶后的冰晶為模板,將高分子、量子點(diǎn)和高分子膠體粒子組裝成孔徑可調(diào)的2D和3D材料。
這一成果在實(shí)驗(yàn)上首次發(fā)現(xiàn)了不同離子對冰的重結(jié)晶的特異性影響,并通過分子動力學(xué)模擬研究了離子調(diào)控冰的重結(jié)晶的微觀機(jī)理,進(jìn)一步利用重結(jié)晶后尺寸可控的冰晶作為模板制備了各種兩維和三維多孔材料。該工作不僅為以后冰水界面的物理化學(xué)研究提供了理論基礎(chǔ),也為研究可控冰模板法提供了新的思路。
(1) Bartels-Rausch, T.; Bergeron, V.; Cartwright, J. H. E.; Escribano, R.; Finney, J. L.; Grothe, H.; Gutierrez, P. J.; Haapala, J.; Kuhs, W. F.; Pettersson, J. B. C.; Price, S. D.; Sainz-Diaz, C. I.; Stokes, D. J.; Strazzulla, G.; Thomson, E. S.; Trinks, H.; Uras-Aytemiz, N.. 2012,, 885.doi: 10.1103/RevModPhys.84.885
(2) Dash, J. G.; Rempel, A. W.; Wettlaufer, J. S.. 2006,, 695.doi: 10.1103/RevModPhys.78.695
(3) He, Z. Y.; Xie, W. J.; Liu, Z. Q.; Liu, G. M.; Wang, Z. W.; Gao, Y. Q.; Wang, J. J.2016,, e1600345. doi: 10.1126/sciadv.1600345
(4) Liu, K.; Wang, C. L.; Ma, J.; Shi, G. S.; Yao, X.; Fang, H. P.; Song, Y. L.; Wang, J. J.2016,, 14739.doi: 10.1073/pnas.1614379114
(5) Geng, H. Y.; Liu, X.; Shi, G. S.; Bai, G. Y.; Ma, J.; Chen, J. B.; Wu, Z. Y.; Song, Y. L.; Fang, H. P.; Wang, J. J.2017,, 997.doi: 10.1002/anie.201609230
(6) Liu, Z. Q.; He, Z. Y.; Lv, J. Y.; Jin, Y. K.; Wu, S. W.; Liu, G. M.; Zhou, F.; Wang, J. J.. 2017,, 840. doi: 10.1039/c6ra24847k
(7) Bai, G. Y.; Song, Z. Q.; Geng, H. Y.; Gao, D.; Liu, K.; Wu, S. W.; Wang, J. J.; Guo, L. Q2017,doi: 10.1002/adma.201606843
(8) Wu, S.; Zhu, C.; He, Z.; Xue, H.; Fan, Q.; Song, Y.; Francisco, J. S.; Zeng, X. C.; Wang, J.2017,, 15154. doi: 10.1038/ncomms15154
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LIU Zhong-Fan
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10.3866/PKU.WHXB201705126