談到仿生材料或者聊到超疏水材料,江雷教授肯定是必聊的話題。
江雷教授在仿生功能界面材料的制備及物理化學性子研究等領域是絕對是名副其實的大牛,在2009年當選中科院院士時,年僅44歲。這不,今年2月份,江雷教授因在超疏水性和親水性涂層方面的貢獻當選為美國國家工程院外籍院士。 人生贏家,舍“江”其誰?
在超疏水材料勢頭不減昔時的今天,我們一路跟著江教授,一路聊一聊超疏水那點事吧!坦誠講,小編作為外行人,并不能很好地判斷哪些是超疏水方面的經典文獻。好在稀有據在,幫助小編搜集到了諸多好文并加以整理,如今和大家分享!
小編行使Web of Science核心合集為檢索平臺,以超疏水為主題檢索詞,對江雷教授近十年(2006-2016)的SCI論文進行了檢索(詳細檢索式見文末),除去綜述文章后,遴選了被引次數≥100,或者年平均被引次數≥20的文章進行了整理和匯總,盼望能給對超疏水感愛好的親們提供一些便利!
<2006年>
1,一步溶液浸漬法制備加工穩固的仿生超疏水外觀
One-step solution-immersion process for the fabrication of stable bionic superhydrophobic surfaces(Adv. Mater., 2006, 18, 6 DOI: 10.1002/adma.200501794 被引=331次 期刊IF=18.96)
仿生形態發生技術對合成納米、微米尺度的無機晶體和有機/無機復合材料十分流行,能夠正確控制材料的尺寸、形態、取向、組織和復雜形態。眾所周知,形態發生過程已經被用來制造獨特的功能性外觀,諸如具有自清潔功能的超疏水外觀等。超疏水外觀的制備方法多樣,大多數是對蓮花葉片外觀的仿生,但都有肯定的局限性,如工作環境受限、材料價格昂貴、耐候性持久性差等。
本文,作者介紹了一種特別很是簡易可行的方法,構造了一種環境穩固性強的脂肪酸金屬羧酸鹽超疏水外觀。這種超疏水外觀對工業應用十分緊張,對長期以來困擾人們的金屬或合金材料的環境污染和銹蝕題目提供了解決方法。作者以銅板為例,只需將銅板或者任何外觀覆蓋銅的基板,在室溫下浸漬在一種多碳脂肪酸溶液中,便可成功在銅板外觀生成十分穩固的仿生超疏水外觀,其本質上是生成了形似花朵的群簇涂層Cu(CH3(CH2)12COO)2,與水的接觸角約為162°。這為工業化生產超疏水外觀開拓了一條寬廣的道路。
2,可控潤濕性和光致變色性的雙重相應氧化物薄膜
Controlling wettability and photochromism in a dual-responsive tungsten oxide film(Angew. Chem. Int. Edit., 2006, 45, 8. DOI:10.1002/anie.200502061 被引=127次 期刊IF=11.079)
作者通過天真的電化學沉積法制備了一種性能優秀的雙外觀的功能化的氧化鎢薄膜。這種薄膜可以通過交替的UV光照射和陰郁中保存的方法來實如今超疏水和超親水的可逆性變化。這一征象每每伴隨著光致變色征象。
3,雙相應外觀——超親水和超疏水性的轉換
Dual-responsive surfaces that switch superhydrophilicity and superhydrophobicity(Adv. Mater., 2006, 18, 4. DOI: 10.1002/adma.200501772 被引=193次 期刊IF=18.96)
通常,超疏水外觀的接觸角(CA)大于150度,能夠通過調控疏水外觀的拓撲形貌;而超親水外觀CA約為0度,能夠通過三維或二維毛細效應來實現。文獻中有報道過在諸如溫度、pH值、光等單一的外界條件作用下,外觀的親疏水性能發生變化的單一相應性,但還沒有能夠在超疏水和超親水性之間變化的雙相應型外觀的報道。
本文中,作者報導了一種具有可調的潤濕性的雙應激相應型外觀,在超疏水和超親水性之間發生可逆的變化,并同時對溫度和pH值具有相應性。作者在平整和粗糙的硅基片外觀制備P(NIPAAm-co-AAc)薄膜(即N-異丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物薄膜)。超親水性和超疏水性之間的可逆變化,能夠在很窄的溫度轉變范圍(約10℃)和很寬的pH值轉變范圍(約10)中發生。這種雙應激相應舉動是基于外觀化學轉變和外觀粗糙度轉變的結合。在單一的PNIPAAm薄膜只對溫度相應性的基礎之上,雙應激性的P(NIPAAm-co-AAc)薄膜,因為加入了對pH敏感的丙烯酸組分,而對pH值產生了相應性。此外,這種共聚物的低臨界共融溫度(LCST)隨pH的增長時可調的。
4,腐蝕性環境中的穩固超疏水導電聚苯胺/聚苯乙烯薄膜
Stable, superhydrophobic, and conductive polyaniline/polystyrene films for corrosive environments(Adv. Funct. Mater., 2006, 16, 4. DOI: 10.1002/adfm.200500624 被引=199次 期刊IF=11.382)
作者通過簡單的靜電紡絲的方法制備了具有蓮花葉片結構的聚苯胺(PANI)/聚苯乙烯(PS)復合薄膜。在寬pH范圍中的酸、堿溶液和氧化性溶液中,這種薄膜能夠體現出穩固的超疏水性和導電性。特別的外觀成分和外觀形貌是產生這種不同平凡性子的緊張因素。苯乙烯組分能夠強烈地影響復合薄膜的形貌,而體現出不同的超疏水性和導電性。(注:聚苯胺經摻雜后具有導電性,是一種導電高分子。)
<2007年>
5,仿生研究:分層結構是如何作育水黽腿的超疏水特征
Superior water repellency of water strider legs with hierarchical structures: Experiments and analysis(Langmuir, 2007, 23, 9. DOI: 10.1021/la063039b. 被引=155,期刊IF=3.993)
水黽是典型的具有“水上漂”技能的昆蟲,能夠輕松地在水面上站立或快速行走。本文研究了水黽腿具有疏水性的機理。SEM照片表現,水黽腿上的獨特的層狀結構,包含著很多的取向的針狀微型剛毛,剛毛上具有邃密的納米凹槽結構。一條腿在水面上的最大支持力可高達152 dynes(達因,施力單位,使質量是1克的物體產生1厘米/秒^2的加速度的力,叫做1達因),這是水黽身體重量的15倍。作者從理論上證實了,取向的微型剛毛上的納米凹槽結構,與腿上的蠟質物之間的協同作用下體現出疏水性。這一發現有助于微型水上器件和不潤濕性材料的革新和設計。
6,蚊蟲復眼仿生:通過軟光刻制備具有干式防霧性能的人造“復眼”
The dry-style antifogging properties of mosquito compound eyes and artificial analogues prepared by soft lithography(Adv. Mater., 2007, 19, 17. DOI: 10.1002/adma.200601946 被引=305次 期刊IF=18.96)
霧,是在當濕氣濃縮、液滴積累成為直徑大于190nm或者說大于可見光波長(380nm)的一半時產生的。解決這一題目,可以通過兩個途徑:1.超親水途徑(接觸角CA小于5度);2.超疏水途徑(CA大于150度),以及極低的CA滯后性。目前為止,幾乎所有的報道都集中在前一種方法上,例如光學透明涂層等,最聞名的例子是光催化的TiO2納米顆粒涂層在UV光照照射下變為超親水性。
最近,行使毛細效應,通過從逐層組裝的納米粒子構造3D納米多孔結構實現超親水性。防霧的關鍵,是行使這種“濕”的策略,使得微米尺寸的霧滴敏捷的鋪展成均一的薄膜,從而避免了成核的霧滴對光的散射和反射。
大多數的防霧涂層是透明的,但也有很地方的應用并不必要透明性,例如油漆的溶脹和脫落題目,和金屬的外觀防銹蝕等。這些題目是因為水分的吸附造成的,超親水涂層很難在這些領域應用。因此,就必要“干”的防霧策略,也就是行使超疏水技術使得水分或者霧滴無法在外觀成核。在仿生學領域,對于蓮花葉片的自清潔能力和能在水面行走的水黽腿微觀結結構的研究對超疏水外觀的設計具有啟示作用。基于這種仿生而研發的超疏水材料應用在許多方面,也一向被認為能夠作為防霧涂層使用,但根據General Motors的研究注解,蓮花葉片能夠被霧滴變“濕”,由于霧滴為微米大小,能夠掉落在葉片微乳凸之間的閑暇中。這也就注解,同類型的超疏水材料不適合用來解決這種防霧的題目,人必要新的解決思路。
本文,作者報道了一種新鮮的生物型超疏水防霧策略。庫蚊的復眼具有理想的超疏水性能,使其能夠在潮濕的環境中保持視覺清晰。作者的研究注解,這種超疏水性來自于巧妙的邃密的微米和納米結構:六方非密堆積(ncp)的納米尺度的乳突結構,能夠防止微米大小的霧滴在小眼的外觀凝結;而每個小眼之間為六方密堆積(hcp)能夠防止霧滴進入小眼之間的閑暇中。行使軟光刻技術,以及對微米和納米結構外觀疏水性的研究,作者制造出了人工的“復眼”。這一成果將有望應用在超疏水防霧涂層中。
7,具有高粘附力的超疏水外觀在超順磁性微液滴輸運中的應用
Application of superhydrophobic surface with high adhesive force in no lost transport of superparamagnetic microdroplet(J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6. DOI: 10.1021/ja065537c 被引=249 期刊IF=13.038)
磁性納米材料與生物分子的結合,在諸如生化星散、藥物靶向傳遞、免疫分析等諸多領域有著廣泛的應用,這就對這些小體積液體的可控輸運提出了更高的要求。然而難題是:輸運材料每每容易在天然接觸中吸附在物體壁上,造成通道的污染和堵塞。如許就對永世微通道的液體的輸運造成了限定,也就限定了可操作性和容錯性;而生硬的轉向容易造成湍流和剪切。目前有許多報道通過光、點、磁等多種途徑實現了對微液滴的懸停。然而,這些方法操作困難且無法避免疏漏。
作者在多孔氧化鋁薄膜模板上制備了成排的PS納米管層。這種具有強粘附力的超疏水外觀正好有能夠完全輸運微液滴的上風。超疏水外觀與水的接觸角大于150度,能夠避免潤濕題目。液滴在這類外觀每每保持準球形,從而削減了與固體外觀的接觸面積,有用避免了液滴的沉積。此外,強粘附力能夠使得液滴精準的保持在應有的位置,沒有滑動和旋轉。作者行使超疏水外觀實現了對超順磁性微升級液體液滴的可逆性定向輸運,并且在交變磁場中沒有體積損失。
8,超疏水狀況的定義
Definition of superhydrophobic states(Adv. Mater., 2007, 19, 21. DOI: 10.1002/adma. 200700934 被引=290次 期刊IF=18.96)
本文是作者對超疏水征象的科學定義和說明,是在超疏水PS納米管薄膜工作的基礎上,對一些學術爭論題目的理解息爭釋。是研究人員之間學術觀點的交流以及碰撞出火花的產物。
9,焓驅動的超親水/超疏水外觀的三態變化
Enthalpy-driven three-state switching of a superhydrophilic/superhydrophobic surface(Angew. Chem. Int. Edit. 2007, 46, 21. DOI: 10.1002/anie.200700439 被引=103次 期刊IF=11.079)
受到天然的啟示,作者報道了智能外觀,能夠在熱、光等外界刺激下產生超疏水和超親水之間的變化。然而,幾乎所有的外觀變化都限定在熵驅動過程;焓驅動的變化沒有被很好的探索和研究。本文,作者介紹了一種通過焓驅動過程實如今穩態超親水,亞穩態超疏水,穩態超親水三種狀況之間進行變化。這種宏觀的外觀征象起源于DNA納米器件的集團活動。這種變化舉動能夠為理解生物舉動提供模型,也為智能外觀的設計提供幫助。
10,多重相應性外觀超親水性和超疏水性的變化
Multiresponsive surfaces change between superhydrophilicity and superhydrophobicity (Adv. Mater. 2007, 19,18. DOI: 10.1002/adma.200602334 被引=130次 期刊IF=18.96)
具有超親水性和超疏水性的外觀的制備是通過外觀粗糙度和外觀化學轉變的結合。目前有很多智能外觀的報道,這些外觀能夠在溫度、pH、光等外界刺激下實現超疏水和超親水之間的變化。但是在諸如外觀活性劑、智能微流體開關、藥物輸運等應用方面,多相應性材料是必不可少的,也就是要求材料對多重外界刺激均具有相應性。本文,作者報道了一種具有多重刺激相應性的外觀,能夠在隨著葡萄糖、pH、溫度的變化而在超親水性和超疏水性之間變化。
11,超疏水蝴蝶同黨的定向粘附性
Directional adhesion of superhydrophobic butterfly wings(Soft Matter, 2007, 3, 2. DOI: 10.1039/b612667g 被引=394,期刊IF=3.798)
作者研究發現,大閃蝶同黨具有定向粘附性,液滴在身體中軸線徑向向外(RO)的方向容易滾動;而在逆RO方向則被緊緊釘扎在原位。風趣的是,這兩種不同的狀況能夠通過調整蝴蝶同黨的“姿勢“(朝上或朝下)來變化,也可以通過改變氣流經過同黨的方向(沿RO或逆RO方向)而調整。作者對這種性子的成因進行了深入的研究和分析。
12,導電的超疏水紅毛丹狀聚苯胺空心微球
Conducting and superhydrophobic rambutan-like hollow spheres of polyaniline(Adv. Mater.,2007, 19, 16. DOI: 10.1002/adma.200602135. 被引=206次 期刊IF=18.96)
近期,微納尺度的導電高分子空心球十分引人詳細。通常,空心球每每通過球形粒子作為模板,例如二氧化硅膠體,PS珠,無機粒子等,隨后通過煅燒、溶劑刻蝕等方法移除球心。因為總要移除球心物,因此再現性較差,并且在移除后難以保持本來的有序結構。
本文,作者介紹了能夠通過自組裝方法制備摻雜的聚苯胺(PANI)空心微球。通常,導電空心微球容易受到濕氣、灰塵等環境因素的影響,而超疏水外觀與水的接觸角大于150度,具有很強的水排斥性,在現實應用中,能防冰雪粘附、交夠通工具的自清潔等。作者認為,給具有微納結構的導電高分子賦予超疏水特征,將十分風趣。
<2008年>
13,花瓣效應-具有高粘附力的超疏水狀況
Petal effect: A superhydrophobic state with high adhesive force(Langmuir, 2008, 24, 8. DOI: 10.1021/la703821h 被引=601次,期刊IF=3.993)
紅玫瑰花瓣外觀具有層狀的微乳突和納米褶皺,這些微納結構為超疏水性提供了充足的粗糙度,同時也產生了對水的高粘附力。花瓣上的水滴呈現出球形,但將花瓣顛倒后卻不易滾落。作者把這種征象稱為“花瓣”效應,可與聞名的“蓮花”效應類比。作者通過對花瓣外觀的模擬,使人工生產的仿生聚合物薄膜外觀也具有了清晰的納米壓花結構。
<2009年>
14,設計可調控水粘附性超疏水多空納米結構
Designing Superhydrophobic Porous Nanostructures with Tunable Water Adhesion(Adv. Mater., 2009, 21, 37. DOI: 10.1002/adma.200900686 被引=208次,期刊IF=18.96)
許多研究正致力行使多孔納米結構來制造具有可調控的水粘附性超疏水外觀。本文作者設計了三種超疏水納米結構模型,包含有納米孔陣列(NPA)、納米管陣列(NTA)和納米符山石結構(NVS)。基于粗糙度加強超疏水性和毛細作用誘導粘附性的基本原則,這些不同的多孔結構必要創造出具有低粘附力的外觀。
<2010年>
15,潤濕蜘蛛絲上水滴的定向收集
Directional water collection on wetted spider silk(Nature, 2010, 463, 7281. DOI: 10.1038/nature08729. 被引=384次 期刊IF=38.138)
不論是植物照舊動物,其生物膜外觀的微、納尺度的結構特征每每控制著外觀與水的相互作用,也即潤濕性。天然界中有一個風趣的例子,沙漠中的甲殼蟲行使背部微米尺度的圖案化的親水和疏水區域來收集空氣中的水分。作者對草間蟱蛛的蛛絲結構及性子進行了詳細的研究,作者發現蛛絲具有的特別結構使其在軸節和節點之間具有外觀能梯度以及不同的Laplace壓力降,兩種因素共同導致了在蛛絲的軸節附近能夠持續賡續地定向的進行水滴的凝聚和收集。基于對蜘蛛絲研究的啟發,作者設計了人工纖維,模擬了蛛絲的結構特點,使其具有定向的水收集性能。
<2011年>
16,曲率驅動下水滴在超疏水外觀輸運的“釘扎”(Pinned)和“滾落”(Roll-Down)的原位可逆轉換
Curvature-Driven Reversible In Situ Switching Between Pinned and Roll-Down Superhydrophobic States for Water Droplet Transportation(Adv. Mater., 2011, 23, 4. DOI: 10.1002/adma.201001688 被引=101次 期刊IF=18.96)
本文作者首次報導了一種新鮮的由曲率驅動的原位變化,實現了超疏水外觀的釘扎(pinned)和滾落(roll-down)狀況的可逆變化。作者行使具有高粘附力的超疏水的PDMS柱形陣列薄膜作為pinned態,而當其曲率增長到特定范圍時,粘附力和滑移角開始顯明降落,呈現出典型的Cassie超疏水狀況。基于這種獨特的轉換,一個原位的水滴輸運“機械手”成為可能。因為多數高分子薄膜柔性大,容易改變曲率,這就為潤濕性的控制,提供了一種曲率驅動新途徑。
<2012年>
17,微米/納米結構外觀的抗冰性能
Icephobic/Anti-Icing Properties of Micro/Nanostructured Surfaces(Adv. Mater., 2012, 24, 19. DOI: 10.1002/adma.201104412 被引=124次 期刊IF=18.96)
人們基于仿生曉暢了生物潤濕性的機理,從而制備出了多種多樣的超疏水外觀。技術的提拔,也使得基于仿生的材料結構的制備越來越邃密。但許多室溫下穩固的超疏水性能在低于零度時就失效了。疏水性和抗冰性對于諸如機翼、發電塔、雷達等長久處于低溫的器件十分緊張,一旦結冰將難以工作甚至損壞。
近期,一種ZnO納米毛發組成的外觀實現了超疏水和抗冰性同一結合,這重要基于這種材料的納米結構和低外觀能。作者受到蝴蝶同黨微-納結構特征的啟發,并結合機械加工和晶體生長,對具同時具有穩固的超疏水性和抗冰性的外觀微觀結構進行了研究,研究了微米尺度結構和納米尺度結構對外觀性能的影響。
18,靜電紡絲法制備具有高油吸附能力多孔結構的纖維薄膜
Electrospun Porous Structure Fibrous Film with High Oil Adsorption Capacity(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 6. DOI:10.1021/am300544d 被引=103 期刊IF=7.145)
通過靜電紡絲法制備一種低成本的高油吸附性的PS薄膜。不同的纖維直徑和多孔纖維外觀拓撲結構在油吸附性能和油水星散中起到緊張作用。作者分別用柴油、硅油、花生油、機油對這種PS薄膜的吸油性能進行了測試,效果注解吸油性能高于通俗的沒有多孔結構的纖維吸附劑。即使是很薄的多孔PS薄膜吸附劑同樣具有出色的油水星散能力。
<2013年>
19,沸石涂覆的網片薄膜用于高效油水星散
Zeolite-coated mesh film for efficient oil-water separation (Chem. Sci., 2013, 4, 2. DOI:10.1039/ c2sc21772d 被引=95次(平均=23.75)期刊IF=9.144)
油水星散對于越來越多的工業含油廢水泄漏和原油泄漏等緊急事件十分緊張。具有特別潤濕性的薄膜材料常用于油水的星散。然而,制備高能效和穩固的適合特定油水星散的薄膜仍然是一個挑釁。沸石薄膜獨特的氣孔性,出色的化學穩固性、熱穩固性以及機械穩固性等都十分引人注目。本文中,作者首次展示了沸石涂覆的網片薄膜在重力驅動下的油水星散,實現了對多種不同類型油的高效星散,這是基于沸石外觀出色的超親水性和水下的超疏水性。
20,超疏水和超親水的PVDF薄膜用于水油乳劑的高通量高效星散
Superhydrophobic and Superoleophilic PVDF Membranes for Effective Separation of Water-in-Oil Emulsions with High Flux(Adv. Mater., 2013, 25, 14. DOI: 10.1002/adma.201204520 被引=173次 期刊IF=18.96)
本文,作者介紹了一種簡易的方法來制備超疏水-超親水的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜,重要行使了在惰性溶劑誘導下發生的相反轉征象。這種薄膜可有用星散沒有外觀活性劑和有外觀活性劑存在的水油乳劑,僅需通過重力驅動即可,并且有很高的星散服從。更值得一提的是,該膜具有很高的通量,是商用的高壓驅動的濾膜的數倍,且易于循環行使。
21,仿生多功能泡沫具有自清潔和油水星散功能
Bioinspired Multifunctional Foam with Self-Cleaning and Oil/Water Separation(Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 12. DOI: 10.1002/adfm.201202662 被引=113次 期刊IF=11.382)
油水星散是一個世界性的挑釁。受到天然界中具有自清潔性的蓮花也和多孔生物材料的啟示,作者設計制備出了同時具有超疏水性和超親水性的聚氨酯(PU)泡沫,它密度低、質輕并且超疏水,因此能輕松的漂浮在水上。此外,這種泡沫材料對腐蝕性液體有強排斥性,具有清潔功能和油水星散功能,集多功能為一體。作者盼望,這種低成本的制造工藝能夠廣泛地應用在多用能泡沫的生產中,以便在大面積油品泄漏的清理中加以應用。
22,鹽誘導制備超親水性和水下超親疏水性的PAA-g-PVDF薄膜用于油水乳劑的星散
Salt-Induced Fabrication of Superhydrophilic and Underwater Superoleophobic PAA-g-PVDF Membranes for Effective Separation of Oil-in-Water Emulsions(Angew. Chem. Int. Edit., 2014, 53, 3. DOI: 10.1002/ anie.201308183 被引=92次(平均=30.67)期刊IF=11.079)
傳統的用于乳化的水油混合物星散的聚合物薄膜每每受到低通量和一系列污染的制約。本文,作者行使鹽誘導相反轉的方法,設計制備了一種新鮮的超親水性和水下超疏水性的丙烯酸-偏氟乙烯接枝共聚物(PAA-g-PVDF)濾膜。膜外觀分層的微/納結構賦予了它超親水性/水下超疏水性的性子。這種薄膜能夠在施加很小壓力(<0.3bar)的情況下星散油水乳劑,不論是否有外觀活性劑的存在,都具有很高的星散服從和高通量,高于類似商用濾膜兩個數量級。這種濾膜還能夠很好地的防壅塞并且易于長期的循環使用。
以上便是近年來江雷教授在超疏水領域影響力較高的文獻簡介。不知道大家對超疏水外觀是否有了新的熟悉呢?盼望本文能給必要的小伙伴們提供一些幫助和便利!也請讀者同伙們多多指斥指正!
在此,特附上兩篇概括性地總結了江雷教授課題組超疏水研究工作成果的Feature Article(1、2),以及2015、2016年江雷教授署名的最新超疏水綜述文獻,供大家參考。
1,Switchable Adhesion on Liquid/Solid Interfaces(Feature Article)
(Adv. Funct. Mater., 2010, 20, 21. DOI: 10.1002/adfm.201001208 被引=112次 期刊IF=11.382)
2,Special wettable materials for oil/water separation(Feature Article)
(J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 8. DOI: 10.1039/c3ta13397d 被引=143次 期刊IF=8.262)
3,Bioinspired Surfaces with Superwettability: New Insight on Theory, Design, and Applications(Review)
(Chem. Rev., 2015, 115, 16. DOI: 10.1021/cr400083y 被引=49次 期刊IF=37.369)
4,Bioinspired Interfaces with Superwettability: From Materials to Chemistry(Review)
(J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 6. DOI:10.1021/jacs.5b12728 被引=8次 期刊IF=13.038)
本文由材料人編輯部 李卓 整理編譯。
附:本次文獻整理所用檢索式及引文分析報告截圖
檢索式:主題: (hydrophobic or hydrophob* or superhydrophobic or superhydrophob*) AND 作者識別號: (B-1066-2011) 精煉依據: DOCUMENT TYPES: (ARTICLE OR LETTER) 時間跨度:(2006-2016)
引文報告截圖(檢索時間:10月5日)
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