仿生合成核壳型杂化SiO<,2>纳米粒子

来源 :湖北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdnuyzw101
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自然界中SiO2的矿化可以在室温、接近中性pH,水环境等环境条件下高效发生。这种矿化过程仅仅需要极其低的前体硅酸浓度(-ppm级),而且可以有效的循环利用前体。除此之外,矿化得到的产物的纳米尺度及分级有序结构也可以精确的控制。根据自然界中SiO2矿化过程的启发,SiO2仿生合成吸引了越来越多人的关注,成为国际上最近的研究热点。   本文报道的研究为采用聚(苯乙烯-co-甲基丙烯酸二乙氨基乙酯)[P(St-co-DEA)]核壳纳米粒子为模板,在环境条件下以。TMOS为前体,原位可控沉积纳米结构SiO2,合成了具有PSt核和PDEA-SiO2杂化的壳层纳米粒子,将杂化粒子进一步煅烧可得到空心的SiO2纳米微球。采用FTIR,TEM,TGA,XPS以及Zeta电势对所合成的杂化纳米粒子进行了系统的表征。TEM观察证实了纳米结构SiO2在粒子壳层中的沉积,随着矿化反应的进行,体系形成了具有核壳结构的树莓状纳米粒子。进一步,实验发现杂化粒子的表面粗糙程度及PDEA-SiO2杂化壳层的组成分布可以通过简单改变体系试验参数(如TMOS和水的用量,矿化时间等),进行方便地调整。我们合成的这种新型杂化纳米粒子可在纳米载体材料制备、催化以及分离纯化等方面具有潜在的应用前景。   另外,本文还报道了采用无皂乳液聚合法制备了聚苯乙烯(St)/甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯(DMA)胶体粒子,并以此胶体粒子为模板,在环境条件下以TMOS为前体,原位可控沉积纳米结构SiO2,合成了具有Poly(St-co-DMA)核和SiO2壳层纳米粒子,将杂化粒子进一步煅烧可得到空心的SiO2纳米微球。采用FTIR,TEM,TGA,XPS以及Zeta电势对所合成的杂化纳米粒子进行了详细的表征。TEM观察证实了纳米结构SiO2在胶体粒子表面的沉积,随着矿化反应的进行,体系形成了具有核壳结构的纳米粒子。进一步,实验发现杂化粒子的性质可以通过简单改变体系试验参数(如TMOS的用量,矿化时间等),进行方便地调整。Zeta,电势研究表明SiO2的沉积可以用来调整粒子的表面电荷。   最后,以聚苯乙烯(St)/甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯(DMA)胶体模板为载体,在环境条件下以HAuCl4为前体,原位可控沉积纳米Au粒子。采用TEM,紫外可见分光光度计对所合成的杂化纳米粒子进行了表征。研究发现:纳米Au粒子包覆范围和效率与胶体粒子模板的组成,纳米金前体的用量,催化剂的用量,反应时间等条件有关。  
其他文献
目前,市场上的锂离子电池的正极材料价格较高而容量偏低,成为锂离子电池性能提高和应用范围扩大的障碍。有两条途径可以解决这个问题:(1)开发新的正极材料,或者通过掺杂改性,
毛细管胶束电动色谱(MEKC)巧妙地结合了毛细管区带电泳(CZE)及胶束液相色谱(MC)的原理及优点,与其他电泳分离模式相比,具有能同时分离离子型化合物及中性物质的独特优势。但由
超支化聚合物是最近二十年发展起来的一类新型的聚合物。高度支化结构使得超支化聚合物具有许多独特的物理化学性质,如溶解性好,熔体或溶液的黏度较相应的线性聚合物低,具有
聚硅烷是近二十年来新发展起来的一类新型功能高分子材料。聚硅烷主链仅由硅原子组成,因其电子在主链广泛离域,形成σ共轭体系,产生独特的光电特性而引起人们极大的兴趣,近年
随着社会经济发展,和以往相比,汽车营销模式也发生了很大的变化,"互联网+"互动式汽车营销模式已经逐步的运用到了汽车营销中去。笔者主要分析了"互联网+"互动式汽车营销模式