期刊专题

10.3724/SP.J.1123.2020.04029

纳通道的物质传输特性及应用

引用
近年来,随着材料科学、微纳加工技术和微纳尺度物质传输理论的发展,纳通道技术得到了越来越多的研究和关注.纳通道包括生物纳通道和人工纳通道,其孔径通常为1~100 nm.在这一尺度下,通道表面与通道内物质之间的作用概率大大增强,使得纳通道表现出许多与宏观体系不同的物质传输特性,例如通道表面电荷与通道内离子之间的静电作用产生了离子选择性,通道内电化学势的不对称分布产生了离子整流特性,物质传输过程中占据通道产生了阻塞脉冲特性等.纳通道中的这些物质传输特性在传感、分离、能源等领域具有广泛应用,例如通过对纳通道进行功能化修饰可以实现门控离子传输;利用亚纳米尺度的通道可以实现单分子传感;利用通道与传输物质之间的相互作用可以实现离子、分子、纳米粒子的分离;利用纳通道的离子选择性可以在通道内实现电荷分离,将不同形式的能量(如光、热、压力、盐差等)高效转化为电能.纳通道技术是化学、材料科学、纳米技术等多学科的交叉集合,在解决生物、环境、能源等基本问题方面具有良好的前景.该文综述了近10年来与纳通道物质传输理论以及纳通道技术应用相关的前沿研究,梳理了纳通道技术的发展过程,并对其在各个领域的应用进行了总结与展望.

纳通道、离子选择性、离子整流特性、阻塞脉冲特性、传感、分离、能量收集、综述

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O658(分析化学)

国家自然科学基金21775066,21974058

2020-10-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

1189-1196

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色谱

1000-8713

21-1185/O6

38

2020,38(10)

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