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基于分子动力学模拟的α-SiO_(2)纳米颗粒油-水界面吸附行为研究
1
作者
文涛涛
李玉秀
+3 位作者
谢驰
孔令辉
郑丹菁
郑佳杰
《材料研究与应用》
CAS
2024年第5期809-818,共10页
纳米颗粒相界面吸附与自组装被广泛应用于石油采收、泡沫浮选、药物输送及新型功能材料等研究领域。然而,由于溶剂化力、静电斥力等多种相互作用所导致的吸附势垒,纳米颗粒自发吸附至界面的过程受到阻碍。基于分子动力学方法研究了α-Si...
纳米颗粒相界面吸附与自组装被广泛应用于石油采收、泡沫浮选、药物输送及新型功能材料等研究领域。然而,由于溶剂化力、静电斥力等多种相互作用所导致的吸附势垒,纳米颗粒自发吸附至界面的过程受到阻碍。基于分子动力学方法研究了α-SiO_(2)纳米颗粒相界面吸附动力学特征,深入分析了水化层结构及离子浓度对颗粒吸附行为的影响。首先,通过修饰表面基团获取了不同亲疏水性α-SiO_(2)纳米颗粒的吸附特征:纳米颗粒自发扩散至亚界面后会经历弛豫吸附至界面、快速吸附以及在界面区域经历一段弛豫后达到动态平衡三个过程。随后,从径向分布函数、角度分布、氢键密度分布等对纳米颗粒水化层结构以及氢键结构和进行了量化和比较,通过水化层内水分子驻留自相关函数以及氢键寿命分析了水化层结构及氢键结构的动力学特性。结果表明:水化层结构依赖于所作用颗粒的表面特性,与亲水表面相比,水分子在疏水表面具有明显的择优取向和更强的流动性;表面-水间氢键相互作用和水化层内特殊氢键结构是影响颗粒吸附的重要原因;不同离子效应可以通过共同作用干扰氢键结构以促进纳米颗粒相界面吸附。本研究为理解纳米颗粒相界面吸附动力学特性以及吸附壁垒形成机制提供参考,对于纳米颗粒相界面可控吸附在石油采收、新型功能材料等应用领域具有指导意义。
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关键词
分子动力学
非晶二氧化硅
改性纳米颗粒
油水
界面
相
界面
吸附
氢键寿命
氢键
相
互作用
水化层
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职称材料
题名
基于分子动力学模拟的α-SiO_(2)纳米颗粒油-水界面吸附行为研究
1
作者
文涛涛
李玉秀
谢驰
孔令辉
郑丹菁
郑佳杰
机构
广东工业大学材料与能源学院
出处
《材料研究与应用》
CAS
2024年第5期809-818,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(51776043)
国家自然科学基金项目(U20A201020)。
文摘
纳米颗粒相界面吸附与自组装被广泛应用于石油采收、泡沫浮选、药物输送及新型功能材料等研究领域。然而,由于溶剂化力、静电斥力等多种相互作用所导致的吸附势垒,纳米颗粒自发吸附至界面的过程受到阻碍。基于分子动力学方法研究了α-SiO_(2)纳米颗粒相界面吸附动力学特征,深入分析了水化层结构及离子浓度对颗粒吸附行为的影响。首先,通过修饰表面基团获取了不同亲疏水性α-SiO_(2)纳米颗粒的吸附特征:纳米颗粒自发扩散至亚界面后会经历弛豫吸附至界面、快速吸附以及在界面区域经历一段弛豫后达到动态平衡三个过程。随后,从径向分布函数、角度分布、氢键密度分布等对纳米颗粒水化层结构以及氢键结构和进行了量化和比较,通过水化层内水分子驻留自相关函数以及氢键寿命分析了水化层结构及氢键结构的动力学特性。结果表明:水化层结构依赖于所作用颗粒的表面特性,与亲水表面相比,水分子在疏水表面具有明显的择优取向和更强的流动性;表面-水间氢键相互作用和水化层内特殊氢键结构是影响颗粒吸附的重要原因;不同离子效应可以通过共同作用干扰氢键结构以促进纳米颗粒相界面吸附。本研究为理解纳米颗粒相界面吸附动力学特性以及吸附壁垒形成机制提供参考,对于纳米颗粒相界面可控吸附在石油采收、新型功能材料等应用领域具有指导意义。
关键词
分子动力学
非晶二氧化硅
改性纳米颗粒
油水
界面
相
界面
吸附
氢键寿命
氢键
相
互作用
水化层
Keywords
molecular dynamics
amorphous silica
functionalized nanoparticle
oil-water interface
phase-interfaces adsorption
hydrogen bond lifetime
hydrogen bond interaction
hydration layer
分类号
O647 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分子动力学模拟的α-SiO_(2)纳米颗粒油-水界面吸附行为研究
文涛涛
李玉秀
谢驰
孔令辉
郑丹菁
郑佳杰
《材料研究与应用》
CAS
2024
0
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职称材料
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