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模板法制備有機(jī)-無機(jī)雜化微球(1)-文庫吧資料

2025-01-12 11:51本頁面
  

【正文】 面使無機(jī)物的分布呈現(xiàn)特定的趨向,從而獲得特異結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料。因此,在引發(fā)沉積時(shí),沉積物主要附著于聚苯乙烯微球的表面 實(shí)例 Valtchev V. Chem Mater, 2022, 14:956~958. 圖 1 2 PS t/ 沸石復(fù)合微球 PSt/沸石復(fù)合微球的 SEM圖片 微球表面用高分子電解質(zhì)處理使其表面功能化 PSt 表面修飾成負(fù)電性的聚苯乙烯微球作為模板 用帶有相反電性的高分子電解質(zhì)處理 修飾后的模板用靜電作用與帶負(fù)電的沸石作用,在微球表面形成新的電荷層 無機(jī)納米顆粒為硬模板制備復(fù)合微球材料 關(guān)鍵:提高兩者親和性 對(duì)無機(jī)粒子表面進(jìn)行處理 缺點(diǎn): 復(fù)合微球包覆層不均勻,分散性差 利用無機(jī)粒子表面電荷吸附帶有相反電荷的高分子有機(jī)物 活化 接枝 吸附表面活性劑形成雙分子膠束 實(shí)例 Song L G, Liu T B, Liang D H, et al. J Biomed Opt, 2022, 7:498~506. Ding X B, Sun Z H. React Funct Polym, 1998, 38:11~15. 油包水的微乳液法 核:超順磁性材料 殼:聚合高分子 分離:外加磁場(chǎng) 通過共聚或表面改性使其表面帶有多種反應(yīng)性功能基團(tuán) 如 COOH、 NH OH等) 實(shí)例 Konno等報(bào)道了以 Stober方法制備得到的納米級(jí) SiO2為模板,表面經(jīng) MPTMS耦合試劑修飾后,以苯乙烯和苯乙烯磺酸鈉為單體通過分散聚合法制備了單核的 SiO2/PSt有機(jī)-無機(jī)復(fù)合微球 SiO2/PSt復(fù)合微球的 TEM照片 Furusawa K, Kimura Y, Tagawa T, J. Colloid Interface Sci., 1986,109:69~76. Bourgeat Lami E, Lang J, J. Colloid Interface Sci., 1999,210(2):281~289. Gu S C, Kondo T, Konno M. J Colloid Interface Sci, 2022, 272:314~320. 多核二氧化硅復(fù)合微球材料 第三部分 軟模板合成有機(jī)-無機(jī)復(fù)合微球材料 軟模板主要包括兩親分子形成的各種有序聚合物,如液晶、囊泡、微乳狀液、高分子的自組織結(jié)構(gòu)和生物大分子等。 高分子微球模板簡(jiǎn)單易得 理想的有機(jī)-無機(jī)復(fù)合微球制備模板 聚合物分子內(nèi)交聯(lián)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)為無機(jī)物提供反應(yīng)環(huán)境和成長(zhǎng)空間,實(shí)現(xiàn)高分子有機(jī)相原位生長(zhǎng)出的無機(jī)納米材料在尺寸、形貌和取向上的可控性 高分子聚合物可作為生成無機(jī)化合物或金屬納米顆粒的微反應(yīng)器 實(shí)例 Yin J L, Qian X F, Yin J, et al. In Chem Commun, 2022, 6:942~945. 苯乙烯單體 聚苯乙烯微球( PSt) 成球性好、 大小可控 單分散性好 聚合 乳液聚合 納米級(jí)的聚苯乙烯作為模板 保護(hù)劑 PVP的醇溶液 丙氧基鋯水解 PSt/ZrO2核 /殼型復(fù)合微球 高溫煅燒分解 ZrO2空球 較低的電極電位可使多種金屬離子還原,并且將 S2O32還原為 S2,因此利用這些物理方法可用于制備復(fù)合材料。如具有不同空間結(jié)構(gòu)的高分子聚合物、天然高分子材料、陽極氧化鋁膜、多孔硅、分子篩、膠態(tài)晶體、碳納米管和限域沉積位的量子阱等。 硬模板 則是指以共價(jià)鍵維系特異形狀的模板。通過有機(jī)物和無機(jī)物以共價(jià)鍵強(qiáng)相互作用或氫鍵,范德華力等弱相互作用力結(jié)合,從而達(dá)到分子水平上的復(fù)合。 背景 I 納米線 高能離子云 云母 Ag 電鍍液 模板法可預(yù)先根據(jù)合成材料的大小和形貌設(shè)計(jì)模板,并基于模板的空間限域作用和模板劑
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