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Herstellung und Selbstorganisation kolloidaler Moleküle

Fachliche Zuordnung Physikalische Chemie von Molekülen, Flüssigkeiten und Grenzflächen, Biophysikalische Chemie
Förderung Förderung von 2016 bis 2020
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 332724669
 
Erstellungsjahr 2021

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Die meisten Kolloide sind isotrope Partikel, die sich in Lösung und auf Oberflächen zu regelmäßigen Kristallstrukturen zusammenlagern. Das allgemeine Ziel dieser bilateralen chinesisch-deutschen Zusammenarbeit war die Entwicklung innovativer Methoden zur Herstellung kolloidaler Moleküle, d. H. Gut definierter Cluster von Janus oder „patchy“ kolloidalen Partikeln, und die Untersuchung der Selbstorganisation solcher kolloidaler Moleküle in Lösung und auf Oberflächen. Zu diesem Zweck wurden kolloidale Partikel mit Polymerbürsten modifiziert, welche die Partikel-Partikel-Wechselwirkung in Lösung steuern sollten. Unter Verwendung von funktionellen Polymerbürsten auf Modelloberflächen wurde gefunden, dass hochselektive und reversible Wechselwirkungen durch Phenylboronsäuren und Katechole sowie durch in die Polymerbürsten eingebettete Wirt- und Gastmoleküle induziert werden können. Auf diese Weise haben wir überraschend starke und dennoch reversible Oberflächenklebstoffe entwickelt. Die Wirt-Gast-Interaktionen waren auch bei der Selbstorganisation von Siliciumdioxidpartikeln unter geometrischen Bedingungen hochwirksam, was zu genau definierten kolloidalen ABn-Molekülen führte. In verwandten Teilprojekten wurden kolloidale Hybridmoleküle auf Basis von Silica-Mikropartikeln und Metallnanopartikeln hergestellt und eine mikrofluidische Strategie zur Herstellung anisotroper kolloidaler Moleküle entwickelt. Schließlich wurden im Projekt vielseitige photonische Kugeln auf Basis von Nanopartikelclustern hergestellt. Durch Modifikation mit Polymeren und Polymerbürsten wurden diese komplexen Kolloide in kompartimentierte Nanoreaktoren für Kaskadenreaktionen sowie selektive Sensoren und nanoporöse Membranen umgewandelt.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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