近日,由中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)俞書宏院士團(tuán)隊基于微生物發(fā)酵過程,成功研制了一類超強、超韌、透明的高性能可持續(xù)仿貝殼復(fù)合薄膜。該薄膜基于可持續(xù)的生物材料,采用一種氣溶膠輔助的生物合成法制備。這種新型制備方法完美地結(jié)合了納米材料沉積與微生物發(fā)酵過程的優(yōu)勢,成功實現(xiàn)了微生物產(chǎn)物與納米材料的原位復(fù)合,大幅提升了該材料的光學(xué)和力學(xué)性能。同時,通過納米粘土片和細(xì)菌纖維素兩種天然組分,成功構(gòu)筑了“磚-纖維”仿貝殼層狀結(jié)構(gòu),使該薄膜展現(xiàn)出遠(yuǎn)超傳統(tǒng)塑料的力學(xué)性能。得益于這種仿生結(jié)構(gòu)設(shè)計和微生物發(fā)酵過程中納米材料原位復(fù)合過程,該薄膜集成了多種優(yōu)異的宏觀特性,展現(xiàn)出比塑料薄膜更突出的綜合性能,在新型顯示、光電轉(zhuǎn)換、柔性電子器件等領(lǐng)域具有競爭力。成果以“Ultra-Strong, Ultra-Tough, Transparent, and Sustainable Nanocomposite Films for Plastic Substitute”為題發(fā)表于Matter。
該薄膜具有優(yōu)異的光管理特性,在高透明度的基礎(chǔ)上兼具極高的光學(xué)霧度,能高效地散射透過的光線,從而實現(xiàn)理想的勻光效果。傳統(tǒng)的聚合物塑料薄膜由于其均質(zhì)結(jié)構(gòu)的特點,使光線易于透過而難于散射,因此很難具備這種光學(xué)特性。而這種高透明高霧度薄膜得益于致密的仿貝殼“磚-纖維”結(jié)構(gòu),通過薄膜內(nèi)部孔隙的填充保證透光效果,通過納米片-纖維素的界面散射保證光學(xué)霧度,從而可以在370-780 nm的可見光譜波長范圍內(nèi)同時實現(xiàn)超過73%的高透明度和超過80%的高光學(xué)霧度。對于光電器件來說,這種結(jié)合了高透明度和高光學(xué)霧度的光學(xué)特性可以有效提高透過光的比例,延長光的傳輸路徑,從而顯著提升光捕獲效率。
作為一種生物基可持續(xù)材料,該仿生薄膜還具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,熱膨脹系數(shù)低至 3 ppm K-1,即溫度每改變100°C,尺寸變化僅為萬分之三,是商用塑料薄膜的幾十分之一。而且,相對于在高溫下極易軟化變形的塑料薄膜,該薄膜在250℃下仍能保持結(jié)構(gòu)和性能穩(wěn)定,因此在極端環(huán)境下具備比塑料薄膜更為優(yōu)異的服役性能。
這種仿生薄膜材料集成了優(yōu)異的光學(xué)、力學(xué)和熱學(xué)性能,并且在自然條件下可以完全生物降解,克服了廢棄塑料難以降解的問題,避免了微塑料的產(chǎn)生及其對人類健康的威脅。在滿足柔性電子器件基底材料光學(xué)透明性、柔性、低成本以及高低溫下的尺寸穩(wěn)定性等要求的同時,該薄膜全生命周期綠色無污染,在未來柔性電子器件領(lǐng)域?qū)⒕哂袕V泛的應(yīng)用前景。
這項研究受到國家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體、國家自然科學(xué)基金重點項目、中國科學(xué)院前沿科學(xué)重點研究項目、中國科學(xué)院納米科學(xué)卓越創(chuàng)新中心、合肥綜合性國家科學(xué)中心等資助。
稿件來源:中國教育在線