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可控粒径mTiO 2 /mSiO 2 及其中空结构mSiO 2 微球制备

发布时间:2020-12-15 06:01
  近年来,mTiO2/mSiO2复合材料和中空结构介孔二氧化硅在生物催化、药物控释等领域展现出良好的应用前景。在乙醇体系下,以十六胺为模板剂,运用自组装原理制备出介孔氧化钛;并运用晶种法,通过改变TEOS量、模板剂用量、异丙醇和水的用量制备出一种粒径大小在0.801.92μm范围内可控的mTiO2/mSiO2复合材料;最后在乙醇体系中加入盐酸冷凝回流制备出中空结构介孔二氧化硅微球。通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)对合成的产物进行表征。 

【文章来源】:材料导报. 2016年04期 北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

可控粒径mTiO 2 /mSiO 2 及其中空结构mSiO 2 微球制备


图2(b)-(f)是合

复合微球,用量


长大已经饱和,剩余的TEOS水解就产生不规则相,所以选取适量的TEOS对复合微球的粒径至关重要。图2不同TEOS用量下复合微球的SEM图Fig.2SEMimagesofcompositemicrosphereswithdifferentTEOScontents图3不同TEOS用量下复合微球的XRD图Fig.3XRDimagesofcompositemicrosphereswithdifferentTEOScontents图4TEOS用量与复合微球粒径大小的关系Fig.4RelationoftheTEOScontentswithdiameterofcompositemicrospheres2.3模板剂用量对复合微球粒径大小的影响图5(a)-(e)分别是在不同十二胺/CTAB用量(0.594/0.1188(a)、0.297/0.1188(b)、0.594/0.0594(c)、0.297/0.0594(d)、0.594/0.01188(e))条件下制备的均一且分散性较好的复合材料微球,粒径分别为1.38μm、1.25μm、1.14μm、1.02μm、0.97μm。图5不同模板剂用量下复合微球的SEM图Fig.5SEMimagesofcompositemicrosphereswithdifferenttemplateagentdosage从图6中可以看出,虽然模板剂的添加量不同,但所制备出的复合微球对应的特征峰都为(101)、(004)、(200)、(105),表明5种不同的复合微球都具

复合微球,用量


长大已经饱和,剩余的TEOS水解就产生不规则相,所以选取适量的TEOS对复合微球的粒径至关重要。图2不同TEOS用量下复合微球的SEM图Fig.2SEMimagesofcompositemicrosphereswithdifferentTEOScontents图3不同TEOS用量下复合微球的XRD图Fig.3XRDimagesofcompositemicrosphereswithdifferentTEOScontents图4TEOS用量与复合微球粒径大小的关系Fig.4RelationoftheTEOScontentswithdiameterofcompositemicrospheres2.3模板剂用量对复合微球粒径大小的影响图5(a)-(e)分别是在不同十二胺/CTAB用量(0.594/0.1188(a)、0.297/0.1188(b)、0.594/0.0594(c)、0.297/0.0594(d)、0.594/0.01188(e))条件下制备的均一且分散性较好的复合材料微球,粒径分别为1.38μm、1.25μm、1.14μm、1.02μm、0.97μm。图5不同模板剂用量下复合微球的SEM图Fig.5SEMimagesofcompositemicrosphereswithdifferenttemplateagentdosage从图6中可以看出,虽然模板剂的添加量不同,但所制备出的复合微球对应的特征峰都为(101)、(004)、(200)、(105),表明5种不同的复合微球都具

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:2917778

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