​角蛋白/氧化石墨烯纳米复合材料实现高性能假发

东华大学杨光教授团队描述了一种通过Langmuir-Blodgett(LB)技术,使用由头发衍生的角蛋白和氧化石墨烯(Ker/GO)组成的纳米复合材料对假发进行表面涂层的新策略。与传统使用的浸没方法相比,该策略通过紧密堆积的结构和受控的涂层沉积层实现了显着更高的表面覆盖率,从而提供了高性能,包括大大增强的抗紫外线(UV)、抗静电、散热、吸湿性、保湿性和耐洗涤性,适用于人发和合成纤维假发。

传统的假发无论是来源于人发还是合成纤维的基质,都面临着使用寿命短、质地干脆、静电等限制。

东华大学杨光教授团队描述了一种通过Langmuir-Blodgett(LB)技术,使用由头发衍生的角蛋白和氧化石墨烯(Ker/GO)组成的纳米复合材料对假发进行表面涂层的新策略。与传统使用的浸没方法相比,该策略通过紧密堆积的结构和受控的涂层沉积层实现了显着更高的表面覆盖率,从而提供了高性能,包括大大增强的抗紫外线(UV)、抗静电、散热、吸湿性、保湿性和耐洗涤性,适用于人发和合成纤维假发。

​角蛋白/氧化石墨烯纳米复合材料实现高性能假发

图文解析

图1 Langmuir-Blodgett(LB)涂层工艺和LB涂层头发假发的示意图

​角蛋白/氧化石墨烯纳米复合材料实现高性能假发

(a)LB涂层假发和传统假发的微观形态和性能示意图。

(b)角蛋白/氧化石墨烯纳米复合材料(Ker/GO)的制备过程示意图。

(c)通过LB技术的涂层工艺示意图。

图2 LB涂层毛发的LB工艺和表征

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(a)LB薄膜的表面压力-面积等温线。

(b)LB膜在压缩-减压循环的第一次运行中的滞后曲线。

(c)LB涂层过程的两个关键步骤的图片:Ker/GO纳米复合材料在水面上的铺展和压缩(顶部)以及通过提升将Ker/GO纳米复合材料转移到毛发上(底部)。

(d)未经处理的LB-Ker/GO-3L、Immersion-Ker/GO-90和LB-GO-3L毛发的数码照片。

(e)具有1到3个涂层的LB涂层毛发和具有不同浸泡时间的浸泡涂层毛发的SEM图像。未经处理的毛发和具有纯GO(三层)的LB涂层毛发用于比较。

(f)未经处理的LB-Ker/GO-3L、Immersion-Ker/GO-90min和LB-GO-3L毛发的FTIR光谱。(g)未经处理的LB-Ker/GO-3L、Immersion-Ker/GO-90min和LB-GO-3L毛发的拉伸机械性能。

图3 通过LB和浸泡法对未处理和涂层毛发的抗紫外线测试

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(a)紫外线照射后头发表面形态的示意图和未处理和涂层头发的SEM图像。用一到三层处理LB涂层的头发。浸泡涂层的毛发处理30-90分钟。

(b)未经处理的LB-Ker/GO-3L和Immersion-Ker/GO-90min毛发在紫外线照射后的拉伸机械性能。

图4 耐久性测试以及未处理和涂层毛发的吸水性和保湿能力测试

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(a)耐久性试验示意图。

(b)经过10个周期的洗发水洗涤和风干后,LB-Ker/GO-1L、LB-Ker/GO-2L和LB-Ker/GO-3L毛发的扫描电镜图像。

(c)吸水性和保湿能力测试示意图。

(d)(e)未经处理的LB-GO-3L、LB-Ker/GO-3L和浸没-Ker/GO-90毛发的吸水率和失水率。

图5 未经处理和涂层毛发的抗静电和导热性能

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(a)摩擦电化试验示意图。

(b)未经处理的浸没式Ker/GO-90和LB-Ker/GO-3L毛发擦拭后的照片。

(c)通过静电感应织物测试仪进行抗静电评估的示意图。

(d)未经处理的浸没式、浸没式Ker/GO-90和LB-Ker/GO-3L毛发的最大表面电压。

(e)加热(左)和冷却期间未经处理的浸没式、浸没式克尔/GO-90和LB-Ker/GO-3L毛发的快照(右)。

图6 具有Ker/GO纳米复合材料的LB涂层合成纤维的微观形态和主要性能

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(a)未经处理和包被涂覆的纤维的图片。

(b)未经处理和包被的纤维的扫描电镜图像。

(c)未经处理和涂层纤维的应力-应变曲线。

(d)紫外线照射5天后未经处理和包被的纤维的扫描电镜图像。

(e)紫外线照射后未经处理和涂层纤维的应力-应变曲线。

(f)摩擦后未经处理和包被涂覆的纤维的图片。

(g)加热过程中未经处理和涂层纤维的快照(左)和冷却(右)。

总结

1.在这项工作中,通过LB技术制备了一种角蛋白/氧化石墨烯(Ker/GO)纳米复合材料,用于假发的保护涂层。

2.这种策略相对于传统的浸没或化学接枝方法的优点包括均匀的涂层、高表面覆盖率和受控的涂层层。

3.这种策略可以以绿色和简单的方式进行,不需要化学粘合剂或假发预处理。

4.该策略对人发和合成纤维假发均有效。由于角蛋白和GO的高覆盖率,与未经处理和浸涂的假发相比,LB涂层的假发在抗紫外线、抗静电、散热、吸水性和保湿能力方面表现出显着增强。

5.这项工作为假发保护涂层提供了一种绿色有效的策略,显示出大规模生产的前景。

文献DOI链接:https://doi.org/10.1021/acsami.2c05965

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