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  5. Fluid Flow Programming in Paper-Derived Silica–Polymer Hybrids
 
  • Details
2017
Zweitveröffentlichung
Artikel
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Fluid Flow Programming in Paper-Derived Silica–Polymer Hybrids

File(s)
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Hauptpublikation
18_TU-Prints_Fluid Flow Programming in Paper-Derived Silica-Polymer Hybrids.pdf
Urheberrechtlich geschützt
Format: Adobe PDF
Size: 1.07 MB
TUDa URI
tuda/8952
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-216753
DOI
10.26083/tuprints-00021675
Autor:innen
Dubois, Christelle
Herzog, Nicole
Rüttiger, Christian ORCID 0000-0003-0374-7890
Geißler, Andreas
Grange, Eléonor
Kunz, Ulrike
Kleebe, Hans-Joachim ORCID 0000-0001-8850-1771
Biesalski, Markus ORCID 0000-0001-6662-0673
Meckel, Tobias ORCID 0000-0003-0759-2072
Gutmann, Torsten ORCID 0000-0001-6214-2272
Gallei, Markus ORCID 0000-0002-3740-5197
Andrieu-Brunsen, Annette ORCID 0000-0002-3850-3047
Kurzbeschreibung (Abstract)

In paper-based devices, capillary fluid flow is based on length-scale selective functional control within a hierarchical porous system. The fluid flow can be tuned by altering the paper preparation process, which controls parameters such as the paper grammage. Interestingly, the fiber morphology and nanoporosity are often neglected. In this work, porous voids are incorporated into paper by the combination of dense or mesoporous ceramic silica coatings with hierarchically porous cotton linter paper. Varying the silica coating leads to significant changes in the fluid flow characteristics, up to the complete water exclusion without any further fiber surface hydrophobization, providing new approaches to control fluid flow. Additionally, functionalization with redox-responsive polymers leads to reversible, dynamic gating of fluid flow in these hybrid paper materials, demonstrating the potential of length scale specific, dynamic, and external transport control.

Freie Schlagworte

mesoporous silica hyb...

sol-gel chemistry

redox-gating

capillary fluid flow

paper-based microflui...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
10 Fachbereich Biologie > Membrane Dynamics
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physikalische Metallkunde
07 Fachbereich Chemie > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Langmuir
Jahrgang der Zeitschrift
33
Heftnummer der Zeitschrift
1
ISSN
1520-5827
Verlag
ACS Publications
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2017
Verlags-DOI
10.1021/acs.langmuir.6b03839
PPN
503519685

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