金纳米粒子的合成及其杂化有机硅橡胶复合材料研究

来源 :青岛科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ernie_dun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金纳米粒子在纳米光学材料、生物标记和纳米组装等领域有着广泛的应用价值,以金纳米粒子与聚合物形成的纳米复合材料有着广阔的应用前景。本论文研究了酒石酸还原法制备金纳米颗粒和种子生长法制备大尺寸金纳米颗粒,研究了使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)修饰金纳米颗粒表面,并利用其杂化有机硅弹性体制备复合纳米材料,进一步研究了这种复合材料的耐热性和光限幅性能。主要研究内容和结论包括:1、使用酒石酸和酒石酸钠均可以制备较大尺寸的金纳米颗粒。以酒石酸为还原剂与氯金酸反应制备的金溶胶中,颗粒的尺寸在50-60 nm之间,粒度相对均一。控制酒石酸与氯金酸的摩尔比(MR值)所获得的金纳米颗粒的尺寸和尺寸分布的影响不大,氯金酸溶液和酒石酸溶液在实验操作中的加料顺序对产物没有明显影响。以酒石酸二钠为还原剂制备的金溶胶的颗粒尺寸随着酒石酸二钠与氯金酸的摩尔比(MR值)的变化从30 nm变化到46 nm。当MR值12和16时,金纳米颗粒的大小最均一,尺寸分别为46和42 nm。2、以柠檬酸钠还原氯金酸的种子生长法为基础,采用分步手动加料方法和微量注射泵半连续加料和连续加料都能够制备大尺寸金纳米颗粒。采用分步手动加料方法制备大尺寸金纳米颗粒时,增加每次抽取样品的体积比例可以加快颗粒的生长效率,所得大尺寸金纳米颗粒的粒径分布较窄,但是随着颗粒的增大尺度分布变宽,颗粒呈现出多面体的形状。使用微量注射泵半连续加料和连续加料都能够制备大尺寸金纳米颗粒,根据理论计算和设计反应条件可以实现一次操作制备目标尺寸的金纳米颗粒。这种自动化加料技术具有明显的优势。3、通过将PDMS修饰的AuNPs杂化到有机硅橡胶弹性体中制备了具有耐热性和光限幅性能的复合材料。通过PDMS的末端氢键和修饰于金纳米颗粒表面的烯键之间的硅氢化反应制备核壳型的AuNP@PDMS纳米结构。这种纳米结构能够分散于以有机硅弹性体基胶中,形成均一的分散体系,经硫化后得到金纳米颗粒掺杂的有机硅弹性体复合材料。研究发现,这种材料在160℃仍然保持红色,在300℃时颜色变为橙红色,展示了非常好的热稳定性。同时,这种复合材料还具有明显地光限幅性能,其对应的光限幅能量阈值约为200μJ/pulse。
其他文献
甲烷催化转化制合成气是目前重要和高效的甲烷转化和利用途径,其中甲烷临氧二氧化碳重整制合成气是目前的研究热点和主攻方向。该过程通过将吸热反应与放热反应耦合,不仅可以节
期刊
一、加强电视新闻主持人语言风格研究的必要性与重要性近年来,由于我国市场经济的稳步大力发展,广电媒体行业的随之迅速发展,电视节目不仅类型日渐丰富化,而且风格规模也有所
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
电化学生物传感器是将电化学传感器与特异性识别生物分子相结合的一种生物传感器装置。纳米材料拥有着特殊的四大效应,且石墨烯拥有着很大的比表面积和很高的导电能力。由于
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
碳量子点由于其独特的光致发光特性,易于制备,毒性较小,并且可以选择进行表面改性以适应传感应用,因此获得了各种各式的传感器。在水相中,金属离子能够对CQDs产生的荧光进行猝灭,这使得CQDs可以应用于传感。高的荧光量子产率是CQDs广泛应用的前提,所以探索能够提高CQDs产量的较简便方法非常重要,本文研究了碳量子点的不同制备方法、光学性能和应用,主要工作如下:第一部分:此实验以用丙二酸作为碳源,分别
学位
传统化石能源的稀缺以及严重的环境污染使得国家大力推动电动汽车的研发和普及,而电动汽车的开发对化学电源的研究提出了更高的要求。因此发展具有高比能量的新型储能电池成
控制技术在目前工业生产以及日常生活中起着巨大的作用。为了更好地了解我国电力系统的控制以及把握以后的研究方向。本文从经典控制、最优控制、鲁棒控制、智能控制这四项技