模板法制备有机无机杂化微球.ppt
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1、模板法制备有机-无机杂化微球,博士生:李 爽导 师:申文杰专 业:物理化学,Seminar I,2006-04-11,内容简介,模板法制备有机-无机杂化微球背景简介硬模板合成有机无机复合微球材料 高分子微球为硬模板制备复合微球材料 无机纳米颗粒为硬模板制备复合微球材料软模板制备有机无机复合微球材料模板法应用开发前景,无机材料坚硬、耐溶剂性好,但柔性差,加工困难,背景,有机无机复合材料兼有无机材料和有机材料的双重优点!,有机高分子材料硬度差,不耐热,但柔性好。,?,将具有一定特性有机物和无机物通过复合可赋予材料特异的功能。光、电、声、磁,第一部分:背景简介,模板法是合成结构型复合材料的一种重要方
2、法。以主体的构型去控制、影响和修饰所得客体的尺寸、形貌和性质等因素的方法。,背景,I,纳米线,高能离子云,云母,Ag,电镀液,模板法可预先根据合成材料的大小和形貌设计模板,并基于模板的空间限域作用和模板剂的调控作用实现对合成材料诸因素的控制。,1970,G.E.Possin,40 nm1984,Williams W D,Giordano N.10nm,背景,I,模板法制备复合微球材料是复合材料研究中应用很广泛的方法。通过有机物和无机物以共价键强相互作用或氢键,范德华力等弱相互作用力结合,从而达到分子水平上的复合。,软模板以分子间或分子内的弱相互作用维系特异形状的模板,主要指分子自组装体。,硬模
3、板则是指以共价键维系特异形状的模板。,第二部分硬模板合成有机无机复合微球材料,硬模板主要指一些由共价键维系的模板。如具有不同空间结构的高分子聚合物、天然高分子材料、阳极氧化铝膜、多孔硅、分子筛、胶态晶体、碳纳米管和限域沉积位的量子阱等。,2.1 高分子微球为硬模板制备复合微球材料2.2 无机纳米颗粒为硬模板制备复合微球材料,2.1 高分子微球为硬模板制备复合微球材料,以微凝胶高分子聚合物为模板制备复合材料具有很大的潜力。,高分子微球模板简单易得,理想的有机无机复合微球制备模板,聚合物分子内交联的网状结构为无机物提供反应环境和成长空间,实现高分子有机相原位生长出的无机纳米材料在尺寸、形貌和取向上
4、的可控性,高分子聚合物可作为生成无机化合物或金属纳米颗粒的微反应器,实例,Yin J L,Qian X F,Yin J,et al.Inorg Chem Commun,2003,6:942945.,苯乙烯单体,聚苯乙烯微球(PSt),成球性好、大小可控单分散性好,聚合,乳液聚合,纳米级的聚苯乙烯作为模板,保护剂PVP的醇溶液,丙氧基锆水解,PSt/ZrO2核/壳型复合微球,高温煅烧分解,ZrO2空球,较低的电极电位可使多种金属离子还原,并且将S2O32-还原为S2-,因此利用这些物理方法可用于制备复合材料。,实例,-射线,超声,引发,苯乙烯单体,聚苯乙烯复合微球材料,物理手段,无需向体系中加入
5、其它化学成分,将辐射引发苯乙烯聚合与触发复合材料制备的其它反应耦合,乙醇水,溶剂化电子,水合电子的标准电位为2.77V,-射线,PVP-乙醇水,-射线,引发苯乙烯聚合,230nm单分散PSt微球,AgNO3,PSt/Ag,Ag+,Ag,-射线,实例,苯乙烯为疏水性,而前驱体为亲水性。因此,在引发沉积时,沉积物主要附着于聚苯乙烯微球的表面,实例,Valtchev V.Chem Mater,2002,14:956958.,PSt/沸石复合微球的SEM图片,微球表面用高分子电解质处理使其表面功能化,PSt,表面修饰成负电性的聚苯乙烯微球作为模板,用带有相反电性的高分子电解质处理,修饰后的模板用静电作
6、用与带负电的沸石作用,在微球表面形成新的电荷层,2.2 无机纳米颗粒为硬模板制备复合微球材料,关键:提高两者亲和性,对无机粒子表面进行处理,缺点:复合微球包覆层不均匀,分散性差,利用无机粒子表面电荷吸附带有相反电荷的高分子有机物,活化,接枝,吸附表面活性剂形成双分子胶束,实例,Song L G,Liu T B,Liang D H,et al.J Biomed Opt,2002,7:498506.,Ding X B,Sun Z H.React Funct Polym,1998,38:1115.,油包水的微乳液法,核:超顺磁性材料,壳:聚合高分子,分离:外加磁场,通过共聚或表面改性使其表面带有多种
7、反应性功能基团如-COOH、-NH2、-OH等),实例,Konno等报道了以Stober方法制备得到的纳米级SiO2为模板,表面经MPTMS耦合试剂修饰后,以苯乙烯和苯乙烯磺酸钠为单体通过分散聚合法制备了单核的SiO2/PSt有机无机复合微球,SiO2/PSt复合微球的TEM照片,Furusawa K,Kimura Y,Tagawa T,J.Colloid Interface Sci.,1986,109:6976.Bourgeat-Lami E,Lang J,J.Colloid Interface Sci.,1999,210(2):281289.,Gu S C,Kondo T,Konno M.
8、J Colloid Interface Sci,2004,272:314320.,多核二氧化硅复合微球材料,?,第三部分软模板合成有机无机复合微球材料,软模板主要包括两亲分子形成的各种有序聚合物,如液晶、囊泡、微乳状液、高分子的自组织结构和生物大分子等。从维系模板的力而言,这类模板是通过分子间或分子内的弱相互作用而形成一定空间结构特征的簇集体。这种簇集体具有明显的结构界面,正是通过这种特有的结构界面使无机物的分布呈现特定的趋向,从而获得特异结构的复合材料。,在无需煅烧的条件下得到空心状微球材料,Wu D Z,Ge X W,Huang Y H,et al.Mater Lett,2003,57:3
9、5493553.,实例,苯乙烯单体的疏水性溶液,表面活性剂的水溶液,60Co,苯乙烯聚合,空心的有机无机复合空心微球材料,PSt/CdS,S2O32-,S2-,-射线,Na2S2O3+CdCl2,Cd2+,实例,SeO32-被联胺还原为Se原子后,在碱性条件下进一步歧化为Se2-Zn2+Se2-ZnSe(纳米晶体)当ZnSe纳米晶体发生聚集时,此时N2微泡便成为纳米晶体的聚集中心。与体系中其他界面能量相比,气/液界面能量最小,因而ZnSe纳米晶体聚集时只发生在气液界面处,形成ZnSe空心微球。,以氮气气泡作为软模板制备ZnSe空心微球,Peng Q,Dong Y J,Li Y D,Angew
10、Chem Int Ed,2003,42:30273030.,N2,ZnSe,第四部分模板法应用开发前景,模板法可制备形形色色有机无机复合材料,模板合成的物质基础,控制合成纳米材料形貌和性能的重要途径,新型模板开发,模板法合成的重要研究内容,模板,材料种类的多样性,在尺寸大小、表面形貌及空间结构上调控材料的各异性,结合无机及有机物的特性获取不同功能的材料,参考文献,Williams W D,Giordano N.Rev Sci Instrum,1984,55:410412.Yin J L,Qian X F,Yin J,et al.Inorg Chem Commun,2003,6:942945.W
11、u D Z,Ge X W,Huang Y H,et al.Mater Lett,2003,57:35493553.Zhu Y J,Qian Y T,Li X J,et al.Chem Commun,1997:10811082.Wu D Z,Ge X W,Zhang Z C,et al.Langmuir,2004,20:51925195.Valtchev V.Chem Mater,2002,14:956958.Ding X B,Sun Z H.React Funct Polym,1998,38:1115.Song L G,Liu T B,Liang D H,et al.J Biomed Opt,
12、2002,7:498506 Furusawa K,Kimura Y,Tagawa T,J.Colloid Interface Sci.,1986,109:6976Bourgeat-Lami E,Lang J,J.Colloid Interface Sci.,1999,210(2):281289.Gu S C,Kondo T,Konno M.J Colloid Interface Sci,2004,272:314320.Liu J,Pelton R,Hrymak A N.J Colloid Interface Sci,2000,227:408411.Peng Q,Dong Y J,Li Y D,
13、Angew Chem Int Ed,2003,42:30273030.Caruso R A,Susha A,Caruso F.Chem Mater,2001,13:400409.Zhang G,Yu Y,Chen X,et al.Colloid Interface Sci,2003,263:467472.,Nakashima T,Kimizuka N.J Am Chem Soc,2003,125(21):63866387.Dai S,Ju Y H,Gao H J,et al.Chem Commun,2000,243244.Deshmukh R R,Rajagopal R,Srinivasan
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