含SiO2、TiO2单分散杂化核壳微球的制备

含SiO2、TiO2单分散杂化核壳微球的制备

论文摘要

随着纳米技术的不断进步,材料科学的研究开始转向微观领域,如何制备纳米级别可控的新型材料成为当今化学家研究的重点。在众多材料中,核壳材料因其特殊结构和组成不同而呈现光、电、磁等特性,近年来倍受关注。但是制备形貌可控,具有功能性的核壳材料一直是具有挑战性的课题。本论文利用无皂乳液聚合方法和溶胶-凝胶法及其联合应用,制备了聚合物微球、无机物-聚合物核-壳复合微球、聚合物-无机物核-壳复合微球、聚合物-无机物-聚合物核-壳-壳复合微球的杂化材料。在无皂乳液聚合方法和溶胶-凝胶法详细研究的工作基础上,将无皂乳液聚合原理用于制备聚合物-无机物-聚合物核-壳-壳复合微球。这些研究工作实现了对纳米微球杂化新材料的设计、合成以及纳米微球粒子的形态可控制备,为扩展纳米微球材料在各领域的实际应用提供了可能。利用FT-IR,DLS,TEM,SEM和TGA等检测手段对功能性乳胶粒以及核壳粒子进行表征和测定。

论文目录

  • 提要
  • 第一章 绪论
  • 1.1 纳米复合材料
  • 1.1.1 纳米复合材料
  • 1.1.2 微球复合材料
  • 1.1.3 核-壳材料
  • 1.2 核-壳微球材料的制备
  • 1.2.1 聚合物外壳的包覆
  • 1.2.2 无机物的包覆
  • 1.2.3 空壳材料
  • 1.2.4 多层壳的核-壳材料
  • 1.3 乳液聚合技术
  • 1.3.1 乳液聚合简介
  • 1.3.2 无皂乳液聚合
  • 1.4 溶胶-凝胶(Sol-Gel)化学
  • 1.4.1 Sol-Gel 科学的历史与现状
  • 1.4.2 Sol-Gel 过程
  • 1.4.3 Sol-Gel 技术的应用
  • 1.5 实验的构想
  • 第二章 具有不同表面电荷单分散PS、PMMA 微球的制备
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 试剂与仪器
  • 2.1.2 PS、PMMA 微球的制备
  • 2.1.3 固含量的测定和转化率的计算
  • 2.2 结果和讨论
  • 2.2.1 PS 微球
  • 2.2.2 PMMA 单分散粒子的制备
  • 2.3 小结
  • 第三章 二氧化硅/PMMA 核-壳微球的制备
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 试剂与仪器
  • 3.1.2 表面含可聚合官能团的窄分布二氧化硅纳米粒子的制备
  • 2/PMMA)核-壳微球的制备'>3.1.3 窄分布的二氧化硅/聚甲基丙烯酸甲酯(SiO2/PMMA)核-壳微球的制备
  • 3.2 结果和讨论
  • 3.2.1 表面接枝可聚合官能团的单分散的二氧化硅微球
  • 3.2.2 单分散的二氧化硅/聚甲基丙烯酸甲酯核壳微球
  • 3.2.3 甲基丙烯酸甲酯的用量对制备的核壳微球的影响
  • 3.2.4 核-壳微球的包覆形成机理
  • 3.3 小结
  • 2核-壳微球的制备'>第四章 PS/TiO2核-壳微球的制备
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 试剂与仪器
  • 4.1.2 聚苯乙烯微球的制备
  • 4.1.3 磺化聚苯乙烯微球的制备
  • 2 核-壳微球的制备'>4.1.4 PS/TiO2核-壳微球的制备
  • 2 微球的制备'>4.1.5 空心TiO2微球的制备
  • 4.2 结果和讨论
  • 4.2.1 聚苯乙烯微球
  • 4.2.2 磺化聚苯乙烯微球
  • 2 核-壳微球'>4.2.3 PS/TiO2核-壳微球
  • 4.2.4 核-壳微球的包覆形成机理
  • 2 微球的表征'>4.2.5 空心TiO2微球的表征
  • 4.3 小结
  • 2 /PMMA 核-壳-壳微球的制备'>第五章 PS/TiO2 /PMMA 核-壳-壳微球的制备
  • 5.1 实验部分
  • 5.1.1 试剂与仪器
  • 2 微球的制备'>5.1.2 表面具有可聚合官能团的聚苯乙烯/TiO2微球的制备
  • 2/PMMA 核-壳-壳微球的制备'>5.1.3 PS/TiO2/PMMA 核-壳-壳微球的制备
  • 5.2 结果和讨论
  • 2 微球'>5.2.1 表面具有可聚合官能团的聚苯乙烯/TiO2微球
  • 5.2.2 核-壳-壳微球的表征
  • 5.3 小结
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 学术成果
  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 致谢
  • 相关论文文献

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