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单孔中空磁性复合微球的制备与表征

发布时间:2024-06-11 20:07
  具有核壳结构的单孔中空磁性复合微球作为一种新型的纳米功能材料,由于其特殊的内部空腔结构及良好的磁响应性,在磁性纯化分离、药物载体、催化剂载体等领域都具有巨大的应用价值。因此,探索出结构可控的单孔中空磁性复合微球的制备方法,具有重要的研究意义。单孔中空磁性微球制备的关键在于单孔的构造,本论文构造单孔的思路是首先制备出中空结构的Fe3O4磁性微球,然后以此作为模板在Fe3O4磁性微球的表面部分包覆Si O2壳层,制备出具有双壳层结构的中空Fe3O4/Si O2磁性复合微球,最后通过酸溶液腐蚀未包裹Si O2的Fe3O4壳层获得单孔结构。本论文提出了两种方法:Pickering乳液模板法和异性电荷微球模板法来制备单孔中空磁性复合微球,主要研究内容和结果如下:(1)采用Pickering乳液模板法可以制备出内壳层为Fe3O4层而外壳为Si O2的单孔中空复合微球,微球尺寸为438±19nm孔径为245412nm,微球开孔大小以及磁响应性能可以通过草酸处理时间调控。石蜡/Fe3O4为4:18:1时,可以制备出稳定的Pickering乳液颗粒,表面活性剂...

【文章页数】:88 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1草莓型模板法制备单孔中空PEGDMA微球示意图

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图1-1草莓型模板法制备单孔中空PEGDMA微球示意图[39]自组装溶胀法。Minami等[40]人利用自组装聚合物相分离法(SaPSeP)制备空PS/PDVB微球。第一步,制备出PS种子微球,然后利用动态溶胀技术在球中溶胀DVB,聚合后制备出PS/PDVB....


图1-2不同SDS的浓度对PDVB中空微球开孔大小的影响

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图1-1草莓型模板法制备单孔中空PEGDMA微球示意图[39]组装溶胀法。Minami等[40]人利用自组装聚合物相分离法(SaPSeP)制备PS/PDVB微球。第一步,制备出PS种子微球,然后利用动态溶胀技术中溶胀DVB,聚合后制备出PS/PDVB复合微....


图1-3二次聚合法单孔形成机理示意图

图1-3二次聚合法单孔形成机理示意图

华南理工大学硕士学位论文Guan等[41]人利用直接聚合和交联法制备单孔中空核壳结构的聚合物微球。基于相分离和对称体积收缩机理形成单孔结构。首先制备出羧基化的PS种子微球作为沉淀聚合的吸收基质,然后在PS表面引发聚合,利用功能性单体和羧基之间的氢键,进行选择性聚合。经过....


图1-4不同聚合时间的复合微球的SEM图(a:3h,b:6h,c:13h,d:20h)

图1-4不同聚合时间的复合微球的SEM图(a:3h,b:6h,c:13h,d:20h)

4图1-4不同聚合时间的复合微球的SEM图(a:3h,b:6h,c:13h,d:20h)[41]1.2.1.2软模板法软模板法主要是以一些乳液、高分子聚合物、或者易挥发、易溶解的物质作为内核,然后再利用蒸发或者溶解的方法将其取出,相比于硬模板法,模板更容易去除....



本文编号:3992651

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