Calbakar-TXU2018-Print-006

材料科学与工程教授

381赫斯特纪念矿业建筑

伯克利,加州94720-1720

电子邮件:tingxu@berkeley.edu
电话:(510)642-1632
研究网站:www.xugroup.berkeley.edu

研究

未来的技术取决于具有1)个分层结构的功能材料的发展,跨越多长度尺度下降到分子水平;2)内置功能,如生物,光学,电子,磁性;3)优越的选择性,灵敏度与本质上的敏感性相当,4)对外部刺激的反应性。这些需要一个选择合适的构建块,了解支撑自组装的原理,并使用这些原理以各种长度的尺度指示组件以获得目标功能材料。更重要的是,我们需要开发一个多功能的方法,只需通过代替构件块来生成新的功能材料,而不是从头开始重新构建它们。已经探索了许多建筑块来实现这一结束,并获得功能材料以满足这些要求仍然是对软材料界的重大挑战。

我们的团队专注于使用合成聚合物,肽和蛋白质,小有机分子和纳米粒子作为构建块产生分层功能软材料。每间客房均提供独特的酒店,互相互补。通过合成材料无与伦比,天然蛋白质在结构和功能方面具有复杂性。De Novo设计的肽是Mimalistic的天然蛋白质,其模仿天然蛋白质功能,但受降解。小有机分子,尤其是具有光学,电子和磁性的那些,可以随着分子对照来容易地合成,以提供内置功能。纳米颗粒由于其尺寸,在宏观材料中表现出独特的性质,并构成纳米型制造中的基本构建块。在低成本中获得小分子或纳米颗粒的宏观组件是不普遍的。可以合成具有不同架构的聚合物,并适用于各种加工技术。聚合物科学的发展提供了在不同长度尺度上操纵其组件的指导。然而,使用单独使用聚合物的设计者功能产生分子水平组件是具有挑战性的。 Synergistic assemblies of these selected building blocks clearly have tremendous potential to construct technologically important functional materials. By developing fundamental understanding of the physics of assemblage, our group aims to generate hierarchical structures spanning multi-length scales down to few nanometers with built-in biological, electrical and magnetic functionalities. Currently, our group is engaged in three major research activities to address the challenge of multi-length scale, hierarchical functional assemblies using these building blocks.

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iyd6dgiaaaaj.