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本课题着重研究镂空嵌段共聚物纳米球中金属纳米颗粒的图案化定位复合,并且探索这类新颖的纳米复合材料的性质及应用前景。我们在四年的研究过程中取得了如下重要研究成果:(1)我们详细研究了镂空嵌段共聚物纳米结构的形成原理与结构转变过程,通过深入了解金属纳米颗粒在嵌段共聚物纳米结构复合中涉及的各种复杂相互作用力,掌握了调控金属颗粒图案化复合的方法;(2)为开发聚合物纳米结构作为负载金属颗粒基底的应用,我们从多个方面对镂空聚合物纳米结构的制备进行了拓展:其一是发展了用纳米沉淀法直接制得多孔polycaprolactone纳米球的新策略,其二是结合聚合物纳米沉淀法与限制溶胀效应,发明了大量制备多孔嵌段共聚物纳米球的新方法,其三是发明了一种新颖的制备螺旋形嵌段共聚物纳米纤维的新方法,其四是开发了一种在氧化铝模板中制备多孔尼龙纳米纤维的新方法;(3)基于上述多孔聚合物纳米结构基底材料的拓展,我们探索了金颗粒负载的尼龙纳米纤维作为异相反应催化剂的具体应用,得到了很好的效果。(4)我们深入研究了聚多巴胺的聚合机理及结构特征,通过在多巴胺聚合过程中引入叶酸的超分子相互作用,首次实现了聚多巴胺纳米聚集结构的调控,制备出聚多巴胺纳米线。上述研究结果不仅大大丰富了我们制备多孔聚合物纳米球和纳米纤维的方法,提供了金属纳米颗粒与多孔聚合物纳米结构复合的多重策略,而且向着金属/聚合物杂化纳米结构的实用性研究迈出了重要一步。
金属纳米颗粒在嵌段共聚物上图案化地选择性聚集是提高其性能及可加工性的有效方法。目前研究主要限于嵌段共聚物薄膜与纳米线上金属纳米颗粒的选择性复合。基于课题组前期的研究工作,我们初步掌握了镂空嵌段共聚物纳米球的制备方法,因此本课题首次提出在嵌段共聚物纳米球,尤其是图案化的镂空纳米球上金属纳米颗粒的选择性聚集问题。镂空纳米球具有比实心纳米球更大的可利用比表面积,有可能承载更多的金属纳米颗粒,突破目前基于薄膜或纳米线的负载体积分数限制,获得高负载的金属纳米颗粒,制备出多种不同性能的集成器件。同时,在镂空嵌段共聚物纳米球中金属纳米颗粒的选择性聚集受到基底曲率与反应物扩散因素的影响非常突出。因此,本课题的研究不仅可以为我们提供一个金属纳米颗粒与聚合物杂化材料的独特构筑方法,还可以加深我们对纳米容器或纳米反应器中反应物扩散对反应影响的了解,为制备基于镂空嵌段共聚物纳米球的多功能集成器件打下基础。
个人观点:纳米粉体是固体,粉末,直径在1-100nm之内,而纳米颗粒只要粒子直径在1-100nm之内,可以是薄膜,液体,固体等
个人观点:纳米粉体是固体,粉末,直径在1-100nm之内,而纳米颗粒只要粒子直径在1-100nm之内,可以是薄膜,液体,固体等
纳米棒和纳米颗粒区别是:纳米棒一般是指长度较短、纵向形态较直的一维圆柱状(或其截面成多角状)实心纳米材料;纳米线是长度铰长,形貌表现为直的或弯曲的一维实心纳米材料。而纳米粉体是固体,粉末,直径在1-1...
壳聚糖/Fe_3O_4复合纳米颗粒的制备
以柠檬酸为改性剂,制备水基Fe3O4磁性纳米粒子,基于静电自组装作用,使壳聚糖分子在水溶液中包覆Fe3O4纳米晶粒,获得壳聚糖/Fe3O4复合纳米颗粒液溶胶。扫描电子显微镜(SEM)分析结果表明,复合纳米颗粒平均粒径为49.0 nm,标准差为11.0 nm。X射线衍射(XRD)和红外光谱(FT-IR)分析结果表明,复合纳米颗粒由壳聚糖分子和Fe3O4晶体粒子构成。
纳米金属树脂复合材料
日本新日铁化学公司新近开发成功一种金属纳米粉末均匀分散于树脂中的纳米金属-聚合物复合材料。这种复合材料能够吸收特定波长的光,具有可按周围环境而改变的吸光特性,可以用作利用这种特性的传感器材料等。要求采用可控制树脂构造的金属纳米粉,有金、银、铂、镍、钯6种,其掺加量为≤25%(体积),粒度为数nm至100nm。
激光镂空就是利用激光的高能量密度特性,照射到产品表面,将加工的产品切穿并产生一定镂空图案的工艺品 .激光加工的图案特别精致细腻,加工效率高。
SBS嵌段共聚物是由聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯(简称SBS)组成的三嵌段共聚物,是一种重要的热塑性弹性体,在常温下显示橡胶弹性,高温下又能塑压成型的材料。在SBS结构中,由于苯乙烯段的聚集而形成物理交联作用和补强效应,以此代替硫化交联。SBS具有与聚苯乙烯和聚丁二烯相应的两个玻璃化温度,说明它具有嵌段结构 。
不锈钢镂空花纹可用于酒店屏风之中,也常用于移动门腰线花纹中,装饰效果相当的高档。现在设计公司把不同不锈钢雕刻出的产品用于家饰、酒店、会所、KTV、商务大厦等。