【正文】
體分子 同時(shí)進(jìn)行聚合 形成模糊界面 /無界面有機(jī) 無機(jī)雜化材料 ( 3)分散質(zhì)在大分子分散劑中原位生成納米復(fù)合材料 在溶脹交聯(lián)的、離子聚合體的或者結(jié)晶化的聚合物溶液與金屬烷氧化物的相應(yīng)溶液具有可溶性,通過 無機(jī)組分的溶膠-凝膠反應(yīng) 形成幾十納米大小粒子。 ? 另一類則是通過強(qiáng)作用力 (如共價(jià)鍵 , 離子鍵和配位鍵 )相結(jié)合 。 ?根據(jù)無機(jī)有機(jī)相的相對(duì)含量,雜化材料可以大致分為兩類 : ?一類是無機(jī) 有機(jī)雜化材料 ( inanicanic hybrid materials) , 其中無機(jī)相為主相 , 有機(jī)相為客相; ?另 一 類 是 有 機(jī) 無 機(jī) 雜 化 材 料 ( anicinanic hybrid materials) , 其中有機(jī)相為主相 ,無機(jī)相為客相 。 鈦酸四丁酯 +聚 2乙烯基吡咯在水催化下形成 TiO2/聚 2乙烯基吡咯雜化 材料 H+ OH1 H2O TEOS為納米 Si02的前驅(qū)體 ? PC的 CHCl3溶液中進(jìn)行酸性水解和縮聚 ? 經(jīng)凈化處理 , 最后高溫成型 ?納米 Si02相復(fù)合聚碳酸酯雜化材料 。 在溶膠 —凝膠技術(shù)制備 Si02玻璃態(tài)材料時(shí) , 利用二甲基硅氧烷或甲基硅氧烷參與硅氧烷的溶膠 —凝膠過程中的水解和縮聚 , 形成有機(jī) 無機(jī)雜化材料 。 Si(OR)4 + 4H2O (RO)3Si(PTMO)Si(OR)3+ 6H2O +H Si(OH)4 + 4ROH +H (HO)3Si(PTMO)Si(OH)3+ 6ROH + ( ) 2H OOOiSOOOiS P T M O +OOOiSOOiS4)( O HiSH +P T M O)( OH 3 ( ) HO( ) 3iS iS聚四氫呋喃二醇( polytetrahydrofuran glycol, 簡(jiǎn)稱PTHF) 或聚氧四亞甲基二醇( polyoxytetramethylene glycol, 簡(jiǎn)稱 、 PTMO) 上述前驅(qū)體 Solgel反應(yīng)后得到的雜化材料/膜結(jié)構(gòu) 側(cè)鏈含 - Si(OR)3基團(tuán) : 端基含 - Si(OR)3基團(tuán) : Chem. Mater. 11( 1999), 33333341 ?聚合后 solgel反應(yīng) ? J. Membr. Sci 2022(232) 3144 將無機(jī)雜聚酸 (inanic heteropolyacid HPA)如磷鎢酸, 硅鎢酸,磷鉬酸,硅鉬酸與 Nafion174。 了解國內(nèi)外有關(guān)化學(xué)材料研究動(dòng)態(tài);增加知識(shí)面,開闊眼界 ;培養(yǎng)和提高良好科學(xué)素養(yǎng),提高認(rèn)識(shí)客觀規(guī)律和進(jìn)行科學(xué)研究的能力 . Keywords: Aggregation。 近年來,分子自組織技術(shù)被許多科技工作者用來合成 納米結(jié)構(gòu)材料 。 ) reveals that the pores of 3 nm2 (with van der Waals volume excluded) are separated by nm from the neighboring ones. Water molecules are not shown for are shown in red. (B) CHQ monomer. (C and D) Top and side views, respectively, of a silver nanowire inside a CHQ nanotubetemplate. The solventaccessible surface model in (C) and the stick model in( D) ?Fig. 2. HREM images and EDS elemental analysis of the nanowires. (A)Lowmagnification image of the silver nanowires formed in CHQ nanotube templates (scale bar, 100 nm). (B) EDS elemental analysis indicating that the only metal present is silver. La1 and Lb1 are the transitions responsible for the xray fluorescence lines of silver. (C) Magnified image of (A) showing that 1D structures are unidirectional and monodispersed (scale bar, 2 nm). (D) Magnified image of (C) at atomic resolution showing coherent orientations of silver atoms in different wires. The white arrow indicates the wire direction, [110] (scale bar, 1 nm). (E) Image of the nanowire arrays piled over each other (scale bar, 5 nm). Fig. 4 Structural analysis of the singlecrystalline primitive silver nanowire arrays. (A) 3D model of the 4 3 4 silver nanowire arrays. The z axis corresponds to the [110] direction of the fcc lattice. (B) Zone axis notations (in italics) in terms of the nanowire array reference basis. The [100], [010], and [001] directions in this wire array reference basis correspond to [001], [110], and [110] of the fcc lattice, respectively. (C) Top and side views of a primitive silver nanowire model. (D) Selected area diffraction pattern for zone [212] (scale bar, 2 nm21) and simulated pattern (inset). (E) HREM image (scale bar, 1 nm) and simulated image (inset。 sample thickness 5 17 nm, defocus 5 80 nm)