[发明专利]施加压力控制纳米孔中离子传输选择度的方法在审
申请号: | 201510916209.7 | 申请日: | 2015-12-10 |
公开(公告)号: | CN105573359A | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
发明(设计)人: | 单惠霞;曾振平;桂林卿;季晓旭 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G05D16/20 | 分类号: | G05D16/20 |
代理公司: | 江苏楼沈律师事务所 32254 | 代理人: | 史成涛 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 施加 压力 控制 纳米 离子 传输 选择 方法 | ||
技术领域
本发明涉及微流控技术领域,特别涉及一种施加压力控制纳米孔中离子传输选择度的 方法。
背景技术
受到生物体中生物离子通道可以选择性地透过特定种类离子的启发,人们越来越希望能 够开发基于纳米孔的合成设备来主动控制离子、流体和生物粒子的传输,并为各种生物传感 应用探测小的生物分子。纳米加工技术的显著提高也使基于纳米孔的技术研究和应用变为可 能。近来,基于纳米孔的实验研究表明,当双电层的厚度与纳米孔的特征长度相当时,其静 电交互作用变得明显并能显著地影响纳米孔中的离子传输,导致一些有趣的传输现象,如离 子选择性、离子电流整流等。尤其当双电层的重叠变得显著时,在带电纳米孔中施加电场后, 由离子的选择性传输引起的离子浓差极化现象就会发生。随着近年来纳米制备技术的进步, 越来越多的实验结果表明,离子浓差极化现象在微流控或纳流控芯片中,如离子电流整流、 分析物的电预富集、生物大分子的分离等和海水淡化中的潜在应用。因此,提高和有效控制 纳米孔中的离子选择度具有深远的现实意义。
到目前为止,人们大多采用调节溶液的pH值和浓度,以及电压的大小来获得较高的离 子选择度,但要获得较高的离子选择度,对这三个参数的要求较高,不易实现,且这三个参 数互相制约,且其对离子选择度的大小和变化速度的调节具有不可控性。
因此,需要一种新的方法来有效控制纳米孔中的离子传输选择度。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对背景技术的缺陷,提供一种施加压力控制纳米孔中离 子传输选择度的方法,以获得较高的离子选择度,并实现对离子选择度方向确定、速度可调 的灵活控制。
本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:
在纳米孔水库系统的一端施加电压的同时施加压力,利用小面积下施加一定压力产生的 巨大压强来有效控制和提高离子传输的选择度。调节压力的大小控制选择度的大小,调节电 压的大小控制压力对选择度改变的快慢。
本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
采用的施加压力控制纳米孔中离子传输选择度的方法,在施加电压的同时施加压力,由 于系统尺度非常小,施加较小的压力即可产生巨大的压强,实现容易,便于操作。获得的离 子选择度较高,并且不会受到溶液pH值和浓度的制约,增大压力,即可增大离子选择度, 减小电压,即可加快离子选择度随压力的变化速度,实现了对离子选择度单向且速度可调的 灵活控制。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些将从下面的描述中变得 明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是根据本发明一个实施例的系统模型。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本 发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各 种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
本发明一种施加压力控制纳米孔中离子传输选择度的方法包括:在纳米孔水库系统的一 端施加电压的同时施加压力,调节压力的大小控制选择度的大小,调节电压的大小控制压力 对选择度改变的快慢。
作为优选方案,采用如图1所示的实现方式,即一个包含着一个长度为Ln和半径为Rn的圆柱形纳米孔的固态膜将两个大的、轴向长度为Lr,半径为Rr的相同的水库分隔在两边。 纳米孔和两个水库都充满着一种包含X种离子的不可压缩的牛顿电解质溶液。被称为聚合电 解质层的聚合电解质刷被末端移植到整个膜壁表面。聚合电解质层是离子可穿透的、结构均 匀的,且有着均匀厚度hm的。一个外部电压差和压力被施加在位于远离纳米孔的两个液体水 库内的两个电极之间。经过纳米孔的离子传输导致了离子电流。
聚合电解质层携带两性离子官能团(如赖氨酸),PE~COOH和PE~NH2,能够进行以 下的分离/缔合反应:
两个水库足够大,在远离纳米孔处的第j种离子的浓度保持为它的总体值,Cj0(mM)。
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