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科研訓(xùn)練論文-溶致液晶模板法概述(留存版)

2025-08-04 07:21上一頁面

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【正文】 模板制備材料的研究在近年逐漸引起人們的重視,也在材料合成方面取得了相當(dāng)大的進(jìn)展。另一種是具有生命意義的類脂 , 如磷脂、糖鞘脂類化合物 ,分子的一個(gè)極性 “ 頭 ” 與兩個(gè)疏水 “ 尾 ” 中 ,分子 中的疏水基團(tuán)通常彼此并排排列。在已有的綜述性文獻(xiàn)中 ,主要討論 了硬模板在有序納米材料合成中的應(yīng)用情況 ,即使涉及到軟模板 (如溶致液晶 ) 方面的內(nèi)容 ,也只是簡(jiǎn)單的介紹 [ 4,8] 。奧地利植物學(xué)家 F. Reinitzer在加熱膽甾醇苯甲酯晶體時(shí)首次觀察到液晶現(xiàn)象,德國(guó)物理學(xué)家0. Lehrmnn 將其命名為液晶。 (2) 烷基鏈和水的接觸程度以及鏈的構(gòu)象無序程度。產(chǎn)物既可以是實(shí)心的納米纖維也可以是空心 的納米管以及多層膜結(jié)構(gòu);既可以保留在模板中也可以單獨(dú)分離。它們對(duì)同一反應(yīng)速率的影響還與介質(zhì)所表現(xiàn)出的液晶相態(tài)有關(guān) [ 16] 。其中疏水基與陰離子表面活性劑中的相似,親水基主要為氮原子,也有磷、硫、碘等原子。 (三)、 TritonX100/ H20 體系構(gòu)建溶致液晶 體系構(gòu)建機(jī)理 非離子表面活性劑就是在水溶液中不會(huì)離解成帶電的陰離子或陽離 子,而以中性非離子分子或膠束狀態(tài)存在的一類表面活性劑,它的疏水基是由含活潑氫的疏水性化合物如高碳脂肪醇、烷基酚、脂肪胺等提供的 [ 11] ,其親水基是由含能與水形成氫鍵的醚基、自由羥基的化合物如環(huán)氧乙烷、多元醇、乙醇胺等提高的曲拉通X100(TritonX100)屬于烷基酚聚氧乙烯醚類非離子表面活性劑。 (二)、 TritonX100/ C10H210H/ H20 體系構(gòu)建溶致液晶 模板法 體系構(gòu)建機(jī)理 非離子表面活性劑就是在水溶液中不會(huì)離解成帶電的陰離子或陽離子,而以中性非離子分子或膠束狀態(tài)存在的一類表面活性劑,它的疏水基是由含活潑氫的疏水性化合物如高碳脂肪醇、烷基酚、脂肪胺等提供的,其親水基是由含能與水形成氫鍵的醚基、自由羥基的化合物如環(huán)氧乙 烷、多元醇、乙醇胺等提供的 [ 11] 。另外 ,一種新型表面活性劑 APG(烷基多糖苷 )和 APA(葡糖酰胺 ),由于生物降解快 ,不會(huì)對(duì)人體皮膚和頭發(fā)引 起顯著損傷 [ 29] ,被廣泛應(yīng)用到化妝品中。 溶致液晶在化學(xué)反應(yīng)中的應(yīng)用 由于溶致液晶相態(tài)平衡是動(dòng)態(tài)平衡 ,在化學(xué)反應(yīng)中它為反應(yīng)物提供一個(gè)有序的微環(huán)境。 1992 年,美國(guó) Mobil 石油公司的 Beck 等 [ 29] 首次利用季銨陽離子型表面活性劑溶致液晶為模板,用水熱法合成了介孔二氧化硅和硅酸鋁分子篩,大大促進(jìn)了溶致液晶模板技術(shù)的廣泛研究。其親水部分如羧基、磺酸基等與一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的疏水基團(tuán)相連 , 形成一極性 “ 頭 ” 與兩個(gè)疏水 “ 尾 ” 。相關(guān)的研究工作已有多篇綜述性文獻(xiàn)報(bào)道 [ 19] 。液晶是長(zhǎng)程有序而短程無序的,即其分子排列存在位置上的無序性和取向上 的一維或二維長(zhǎng)程有序性,并不存在像晶體那樣的空間晶格。這些受烷基鏈的數(shù)目、長(zhǎng)度和不 飽和度的影響。模板法合成納米材料操作簡(jiǎn)便、易于調(diào)控,因而受到人們重視[ 2022] 。 溶致液晶還能影響膜的離子滲透性。在陽離子表面活性劑中,最重要的是含氮的表面活性劑。 溶致液晶配置 實(shí)驗(yàn)中選擇的二組元溶致液晶為 TritonX100/ H20 體系。 HEO 為沉淀劑,利 用均勻沉淀法或直接沉淀法制備 T02 納米材料,采用 POM、 FTIR、 FTIR、 TGDTA、XRD、 HRTEM 分析手段對(duì)溶致液晶和 TiO2 樣品進(jìn)行表征分析 。 由于表面活性劑具有乳化和分散作用 ,增溶作用 ,絮凝作用等特性 [ 18] ,在現(xiàn)代水處理工業(yè)中用作阻垢劑 ,絮凝劑 ,分散劑和緩蝕劑。美國(guó)加州大學(xué)的 Donglas, L. Gin 等人 [ 12] 合成了兩種化合物作為納米材料模板。因此,溶致液晶對(duì)納米材料的合成有著重要的意義。常見的有兩種 , 一種是脂肪酸鹽、油酸鹽、烷基磺酸鹽、銨基化合物等。模板合成是將具有納米結(jié)構(gòu)且形狀容易控制的物質(zhì)作為模板 ,通過物理或化學(xué)方法將材料 (或其前驅(qū)物 )沉積在模板孔道內(nèi)或表面上 ,除去模板后得到與模板結(jié)構(gòu)互補(bǔ)的納米結(jié)構(gòu)。根據(jù)形成條件和組成可將液晶分為熱致 (thennotropic)和溶致 (1yotropic)液晶。 (三)、溶致液晶的形成 溶致液晶的形成主要依賴于兩親分子間的相互作用,極性基團(tuán)問的靜電力和疏水基團(tuán)間的范德華力。制備納米材料采用的模板主要分為三類,包括硬模板、軟模板和生物模板。在聚碳酸酯和 EBBA 形成的膜中摻入雙親冠醚 , 能有效的控制 K+ 的滲透。而在含氮的陽離子表面活性劑中,根據(jù)氮原子在分子中的位置,又可分為常見的直鏈的胺鹽、季銨鹽和環(huán)狀的吡啶型、咪唑啉型及翁鹽四類 [ 11] 。取一定量 TritonX100 于干燥的燒杯中,向燒杯中緩慢加入 H20,保證兩者的質(zhì)量比為 1: 1,于超聲波清洗器中振 蕩分散,隨著超聲時(shí)間的延長(zhǎng),洗器中逐漸升溫的水將溶致液晶加熱成各向同性
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