研究目的
通过分散不同的二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoSe2)来探索超分子水凝胶支架的机械调谐,并研究它们对水凝胶流变特性和形态模式的影响。
研究成果
该研究通过分散不同的二硫化钼(MoS2和MoSe2)成功展示了超分子水凝胶支架的机械性能调控。MoS2增强了水凝胶的机械效率,而MoSe2则降低了其效率。根据硫族元素的特性和剂量不同,水凝胶的形态模式发生改变,这与流变学研究结果相符。这项工作为基于过渡金属二硫化物(TMDs)的凝胶系统技术进步开辟了新途径。
研究不足
该研究仅限于通过分散二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoSe2)来实现超分子水凝胶的机械调控,未探究其他二硫属化合物或不同条件的影响。虽然优化了维持软凝胶结构的分散二硫属化合物极限浓度,但该研究未涉及这些水凝胶的可扩展性或实际应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过在水介质中对过渡金属二硫化物(TMDs)进行液相剥离,合成二硫化钼(MoS2)和二硒化钼(MoSe2)分散的超分子水凝胶支架(MDHGels),并将其整合至超分子水凝胶中。
2:样本选择与数据来源:
样本由纯MoS2、纯MoSe2及二者不同剂量混合物与特定量超分子水凝胶复合制备而成。
3:纯MoSe2及二者不同剂量混合物与特定量超分子水凝胶复合制备而成。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用二硫化钼(IV)(99%)、二硒化钼(IV)(99.9%痕量金属基)、硝酸(70%,经再蒸馏纯化,≥99.999%痕量金属基)及双蒸水。
4:9%痕量金属基)、硝酸(70%,经再蒸馏纯化,≥999%痕量金属基)及双蒸水。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:在热水浴中将单层/少层MoS2和MoSe2纳米片制备后加入熔融态超分子水凝胶溶液,经超声处理并冷却形成稳定水凝胶。
5:数据分析方法:
采用流变仪检测流变特性,扫描电子显微镜(SEM)观察微观结构,并进行固相红外光谱分析。
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Used to obtain microstructural images of the hydrogels.
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