刺激響應(yīng)融合和裂變在生物組織和人工分子組裝中被廣泛觀察到。然而,在重復(fù)聚變和裂變過程中,設(shè)計一個結(jié)構(gòu)和性能持久的系統(tǒng)仍然具有挑戰(zhàn)性。作者展示了濕紡氧化石墨烯 (GO) 纖維的可逆融合和裂變,其中許多宏觀纖維可以融合成更粗的纖維,也可以在溶劑的刺激下分離成原始的單根纖維。其中,由溶劑蒸發(fā)和滲透引起的GO纖維殼的動態(tài)幾何變形是可逆熔裂循環(huán)的關(guān)鍵。這一原理被擴展到實現(xiàn)復(fù)雜纖維組件和客體化合物的包含或排出之間的靈活過渡。
Fig. 1. GO纖維的可逆融合和裂變。
Fig. 2. 聚變裂變循環(huán)的原位熒光觀察和非原位EDS分析。
Fig. 3. 可逆聚變和裂變的動態(tài)地形變形機制。
Fig. 4. 可逆聚變裂變有望實現(xiàn)可控轉(zhuǎn)變。
相關(guān)研究成果于2021年由浙江大學(xué)高超教授課題組,發(fā)表在Science(http://science.sciencemag.org/content/372/6542/614)上。原文:Reversible fusion and fission of graphene oxide–based fibers。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號