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规整排列的碗状阵列结构在光学,微反应器等方面有广泛的运用,不过目前的问题是碗状阵列的取向性不容易控制,用传统的自组装方法并不能很好的实现取向的均一,所以用简便通用的方法获得规整取向的碗状阵列一直是人们的研究重点。规整排列的异形粒子,比如规整排列的形状各异的Janus粒子,在光学性能方面与一般的球形粒子相比,有可能获得完全的光子禁带,或是用于制备光学器件如纳米透镜等,所以也引起了人们的广泛关注,不过这种粒子的排列更为困难,如果借助外场则会对微球和运用条件方面有诸多限制,所以如何能简便的控制取向和形貌也是大家关注的热点。本文通过分散聚合两步法先制备出PS-DVB核壳微球,再利用注射器法使微球在水面规整的排列,然后将规整排列的核壳微球进行溶剂处理,通过调控处理条件和球的性质就可以获得规整排列的纳米碗结构或异形粒子结构。本文方法的特点是操作简便,结果重复性好,并且用类似的操作可以得到规整排列的碗状阵列或规整排列的异形粒子,取向性的问题也能很好的解决。在制备微球的过程中,通过控制加料时间、加入二乙烯基苯的含量、加入过硫酸铵和甲基丙烯酸甲酯的含量,可以对PS-DVB核壳微球的表面的疏水性、微球的凝胶含量及壳层厚度进行控制,通过对反应介质极性的改变,也可以对微球的粒径进行调控,这些在制备球过程中调控的因素在后面对球的形貌的控制方面有重要的作用。在溶剂处理的过程中,通过对球的凝胶含量、球的表面疏水性、溶剂处理时间和溶剂处理类型等因素的控制,可以控制球的变形结果,并对球的形貌进行调控。凝胶含量较低、壳层较薄的样品可以很容易的获得规整排列的纳米碗状阵列,纳米碗的深度和形貌也可以通过处理时间和溶剂类型进行调控;球表面疏水性较小、凝胶含量较低的样品可以比较容易获得规整排列的异形粒子阵列,通过对球的疏水性的大小和处理溶剂的调控,也可以对异形粒子阵列的形貌进行调控。