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微孔聚合物复合微球的制备与性能研究

发布时间:2020-12-08 21:19
  近几年,有机微孔聚合物材料以其高比表面积、高物理化学稳定性以及易于功能化等优点在吸附分离、储氢、催化等领域显示出广阔应用前景,也成为研究的热点。本文采用超交联编织方法合成了具有微孔结构的聚合物微球,研究了通过在微孔微球表面包覆氧化石墨烯(GO)、在微孔里负载纳米金(AuNPs)的制备复合微球的方法,探索了复合微球在催化方面的应用。本文以苯乙烯(St)、二乙烯基苯(DVB)以及二甲基二烯丙基氯化铵(DADMAC)为单体,通过无皂乳液聚合制备了交联微球;然后以1,2-二氯乙烷(DCE)为溶胀剂,二甲氧基甲烷(FDA)为外交联剂,在三氯化铁(FeCl3)催化作用下经傅克烷基化反应编织微孔结构,最后通过静电作用将氧化石墨烯包覆在微孔微球表面得到氧化石墨烯/微孔聚合物复合微球。扫描电镜、Zeta电位及粒度分析结果发现微孔微球粒径控制在770 nm左右,具备了良好的单分散性,微球表面带正电,为石墨烯包覆奠定了良好的基础;氮气吸附脱附曲线及孔径分布曲线结果表明,微孔微球中含有大量微孔,当DVB含量为1%时,比表面积达到902m2/g;透射电镜、拉曼光谱及X... 

【文章来源】:湖北工业大学湖北省

【文章页数】:60 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

微孔聚合物复合微球的制备与性能研究


通过后交联形成HCPs[49]

微孔聚合物,交联,单体,后交联


2064 m2/g[51]。图 1.2 通过后交联形成 HCPs[49]Fig. 1.2 HCPs by post-crosslinking of polymers[49].3.2 功能化小分子自缩聚法由于前体后交联法在超交联前需先合成必要的聚合物前体,导致该方法在上存在一定的局限性。若无交联前体,含有氯甲基的芳香族化合物可以缩聚一步反应得到 HCPs,如二氯甲基苯(DCX)、4,4’-二氯甲基-1,1’-CMBP)、二氯甲基蒽(BCMA)等(如图 1.3 所示)。

自聚,二氯,二甲苯


图 1.4 对二氯二甲苯的自聚[44]ig. 1.4 The self-polymerization of DCX自缩聚法局可以得到比表面积较高的要求较高,在单体的选择上仍存在rafts 反应过程中会产生氯化氢(HC单体的选择范围并且开发出环保型关键问题。2011 年,谭必恩小组[36剂,选择路易斯酸作为催化剂,同样到比表面积较高的 HCPs。该种方法族单体可以通过该合成方法超交联

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
[1]石墨烯/聚合物复合材料在组织工程支架及药物载体中的应用研究[D]. 齐元园.兰州大学 2012



本文编号:2905702

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