haku: @keyword self-assembly / yhteensä: 12
viite: 4 / 12
Tekijä:Järvinen, Päivi
Työn nimi:Nacre-Mimetic Nanocomposites via the Self-Assembly of Hydrophobin Proteins and Reduced Graphene Oxide
Hydrofobiini-proteiinien ja redusoidun grafeenioksidin itsejärjestyminen reittinä kohti helmiäismimeettisiä komposiittimateriaaleja
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:[1] + 38      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan laitos
Oppiaine:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (Tfy-125)
Valvoja:Ikkala, Olli
Ohjaaja:Walther, Andeas
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  182   | Arkisto
Avainsanat:nanocomposite
reduced graphene oxide
hydrophobin
self-assembly
nanokomposiitti
pelkistetty grafeenioksidi
hydrofobiini
itsejärjestyminen
Tiivistelmä (fin): Entistäkin vahvempia, jäykempiä, sitkeämpiä, kevyempiä ja halvempia materiaaleja kaivataan uudenlaisten sovellutusten toteuttamiseksi.
Eräs tapa yhdistää erilaisia ominaisuuksia samaan materiaaliin ovat komposiittimateriaalit.
Luonnon komposiittimateriaaleissa yhdistyvät taidokkaasti erilaiset, jopa ristiriitaiset ominaisuudet, kuten sitkeys ja vahvuus.
Helmiäisessä näiden kahden harvinaisen ominaisuuden yhdistelmä on pehmeän proteiinimatriisin ja vahvistavien kalsiumkarbonaattihiukkasten vuorovaikutuksen ansiota.

Tämän työn tarkoituksena oli valmistaa järjestynyt nanokomposiittimateriaali, jossa vahvistavat hiukkaset ovat pehmeässä proteiinimatriisissa.
Hydrofobiini-proteiinit valittiin matriisiproteiineiksi niiden amfifiilisen luonteen ansiosta.
Niiden hydrofobinen alue hakeutuu hydrofobisille pinnoille vesiympäristössä, minkä lisäksi hydrofobiinien geneettinen muokkaus voi mahdollistaa proteiinikerroksen sisäisten vuorovaikutusten hienosäädön.

Grafeeni on viime aikoina herättänyt laajaa kiinnostusta tiedemaailmassa.
Erinomaisten mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä on tutkittu nanokomposiittien vahvistavana rakenneosana.
Tässä työssä tutkimme hydrofobiiniproteiinien ja grafeenin itsejärjestymistä tapana valmistaa helmiäismimeettisiä komposiittimateriaaleja.

Projektin ensimmäiseksi haasteeksi muodostui grafeenin tuottaminen riittävän suuressa mittakaavassa.
Päädyimme grafeenioksidin pelkistämiseen kolloidisen kemian keinoin.
Pelkistämisprosessia tutkittiin atomivoimamikroskopialla, röntgenfotoelektronispektroskopialla ja röntgendiffraktiolla.
Pelkistäminen muuttaa hydrofiilisen grafeenioksidin hydrofobiseksi, jolloin hydrofobiinit voivat hakeutua sen pinnalle.
Hydrofobiinien adsorbtiota tutkittiin atomivoimamikroskopialla, röntgenfotoelektronispektroskopialla ja röntgendiffraktiolla.
Hydrofobiini/pelkistetty grafeenioksidi -komposiittikalvot valmistettiin vakuumisuodatuksella.
Tällä tavoin onnistuttiin valmistamaan järjestyneitä komposiittikalvoja.
Kalvojen rakennetta tutkittiin röntgendiffraktiolla, pyyhkäisyelektronimikroskopialla ja läpäisyelektronimikroskopialla.
Tiivistelmä (eng): Today's engineering applications require materials that are ever stronger, stiffer, tougher, lighter, cheaper and laden with new, functional properties.
Composite materials are a way of incorporating contrasting properties, such as ductility and mechanical strength, into a single material.
The limited success of traditional composites has made researchers turn to the superb natural composites for inspiration.
One such material is nacre, which demonstrates a rare combination of toughness and strength.
These properties are largely due to the delicate interplay between the reinforcing calcium carbonate platelets and the soft protein layer between them.

The aim of this work was to prepare an ordered nanocomposite with reinforcing particles embedded in a soft protein matrix.
Hydrophobin proteins were chosen as the matrix protein due to their inherent Janus-like character.
Because of a hydrophobic patch formed by eight cysteine groups, hydrophobins adsorb on hydrophobic surfaces in aqueous solutions.
Moreover, the genetic engineering of hydrophobins further increases the tenability of interactions within the protein layer.

Graphene has lately attracted considerable research interest due to its exceptional properties.
Graphene's exceptional mechanical properties make it an excellent candidate for nanocomposite reinforcement.
However, the attempts to transfer these remarkable qualities to composites have yet to reach their full potential.
Here, we investigated the self-assembly of class II hydrophobins and graphene as a pathway to nacre-mimetic composites.

The first challenge of the project was producing a sufficiently large amount of grapheme for composite film preparation.
We settled on the reduction of oxidised graphene sheets via colloidal chemistry.
The reduction process was studied by atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray diffraction.
After the reduction, hydrophobin proteins were able to adsorb on the newly hydrophobic reduced graphene oxide sheets.
This process was studied with atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray diffraction.

The hydrophobin/reduced graphene oxide composite films were prepared by vacuum filtration.
This way, ordered composite films were obtained.
Film structure was studied by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy
ED:2013-06-17
INSSI tietueen numero: 46889
+ lisää koriin
INSSI