纳米核壳结构简介

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1、wotd资料下载可编辑核壳结构微纳米材料应用技术摘要21核壳型纳米粒子的定义及分类21.1核壳型纳米粒子定义21.2核壳型纳米粒子分类22核壳结构微纳米材料形成机理33有机—有机核壳结构微纳米材料制备33.1乳液聚合法33.2悬浮聚合法34有机—无机核壳结构微纳米材料制备44.1无皂聚合法44.2化学共沉淀法45无机—无机核壳结构微纳米材料制备45.1种子沉积法55.2水热法56核壳结构微纳米材料的应用66.1核壳结构微纳米材料的医学应用66.2核壳结构微纳米材料作为催化剂6参考文献7专业技术资料wotd资料下载可编辑摘要纳米科学被

2、认为是21世纪头等重要的科学领域,它所研究的是人类过去从为涉及的非宏观、非围观的中间领域,使人们改造自然的能力延伸到分子、原子水平,标志这人类的科学技术进入了一个新的时代。纳米结构由于既有纳米微粒的特性如量子效应、小尺寸效应、表面效应等优点,又存在由纳米结构组合引起的新效应,如量子耦合效应和协同效应等,而且纳米结构体系很容易通过外场(电、磁、光)实现对其性能的控制。核壳型纳米微粒由于表面覆盖有与核物质不同性质纳米粒子,因此表面活性中心被适当的壳所改变,常表现出不同于模板核的性能,如不同的表面化学组成、稳定性的增加、较高的比表面积等,

3、这些粒子被人为设计和可控制备以满足特定的要求。关键词:纳米核壳纳米材料的应用1核壳型纳米粒子的定义及分类1.1核壳型纳米粒子定义核壳型纳米粒子是以一个尺寸在微米至纳米级的球形颗粒为核,在其表面包覆数层均匀纳米薄膜而形成的一种复合多相结构,核与壳之间通过物理或化学作用相互连接。广义的核壳材料不仅包括由相同或不同物质组成的具有核壳结构的复合材料,还包括空球、微胶囊等材料。核壳型复合微球集无机、有机、纳米粒子的诸多特异性质与一体,并可通过控制核壳的厚度等实现复合性能的调控。通过对核壳结构、尺寸剪裁,可调控它们的磁学、光学、电学、催化等性质

4、,因而有诸多不同于单组分胶体粒子的性质。他在材料学、化学组装、药物输送等领域具有极大的潜在应用价值。1.2核壳型纳米粒子分类(1)无机—无机核壳结构微纳米材料:核壳均为无机材料的复合微纳米材料。(2)无机—有机核壳结构微纳米材料:核为有机材料,壳为无机材料的复合微纳米材料。(3)有机—无机核壳结构微纳米材料:核为无机材料,壳为有机材料的复合微纳米材料。(4)有机—有机核壳结构微纳米材料:核壳均为有机材料的复合微纳米材料。(5)复杂核壳结构微纳米材料:具有多层核壳结构,核壳多分分分别为有机或者无机材料。2核壳结构微纳米材料形成机理专业

5、技术资料wotd资料下载可编辑目前核壳型复合微球的形成机理主要有化学键作用、库伦力静电引力作用、吸附层媒介作用机理、过度饱和机理等。颗粒表面的包覆,无论是有机还是无机,一般均认为由以上4种机理形成,也可能几种机理同时存在。3有机—有机核壳结构微纳米材料制备有机—有机核壳结构复合材料分为微球和微囊,微球和微囊因其特殊尺寸和特殊结构在许多重要领域起到了特殊而关键的作用。微球的主要功能有以下几个方面:(1)微存储器。(2)微反应器。(3)微分离器。(4)微结构单元。3.1乳液聚合法3.1.1乳液聚合机理(1)胶束成核机理:引发剂分解,自由

6、基进入胶束引发聚合反应,场所在胶束里进行。胶束不断捕捉单体,从而进行胶束溶胀,最后成核完全,制备出微球。此机理一般适用于疏水性的单体乳液聚合。在加入引发剂前,聚合体系有单体液滴、单体溶胀胶束以及水相组成,水相中有自由乳化剂和极少量的单体。在体系内加入引发剂后,引发剂在水相中分解成活性种,在引发单体成单体初级自由基。初级自由基或立即被溶胀胶束捕捉,或在水相中与溶解与水的单体聚合成长为低聚物自由基后被溶胀胶束捕捉。然后聚合反应将一直在溶胀胶束中进行,形成单体—聚合物微球。(2)均相成核机理:假设核在水相中生成的。引发剂在水中分解成活性种

7、,再引发单体成单体初级自由基后,与溶解在水中的单体聚合,聚合到临界链长大后,低聚合自由基变从水相中沉淀出来而形成核。3.1.2乳液法制备有机—有机核壳粒子李俊峰等人以戊二醇为交联剂,采用乳化交联的方法来制备CS/n-HA复合微球。他们认为其形成的主要是基于CS和戊二醛的Schiff碱反应。谢敏等以硫酸铵为引发剂,用种子乳液聚合方法,合成出以聚苯乙烯为核,聚甲基丙烯酸甲酯为壳的复合乳液。3.2悬浮聚合法3.2.1浮聚合机理悬浮聚合系统由疏水性单体、水、稳定剂以及疏水性引发剂构成。含有引发剂的单体油滴常由机械搅拌的方式来制备,分散剂吸附

8、在油滴的表面而使其稳定。3.2.2浮聚合制备有机—有机核壳材料MaGuanghui等制备了尺寸均一的聚氨酯/聚丙烯酸酯、聚氨酯/聚苯乙烯复合微球。具体方法是:将聚氨酯预聚物与苯乙烯或丙烯酸酯均匀混合制备成油相,将MST-1和SLS溶于

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