【摘 要】
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近些年来,核壳材料制备是材料科学的一个重要研究领域。核壳材料,一般由一个固态的核和围绕其周围包覆完好的壳组成,相比于单一组分的纳米材料通常可以表现出更优越的性质因
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近些年来,核壳材料制备是材料科学的一个重要研究领域。核壳材料,一般由一个固态的核和围绕其周围包覆完好的壳组成,相比于单一组分的纳米材料通常可以表现出更优越的性质因而具有更广泛的应用价值,引起更多的关注。核壳材料的结构、尺寸和大小可以很容易的进行调整,从而去调控它们的磁学、光学、力学、热学、电学、催化等性质。核壳材料还可以作为制备中空材料的前驱体和用来把贵重材料包覆在价值低廉的物质上来降低其成本方面。目前,硬模板法是制备核壳材料最简单有效的方法之一,由于方法简单、重复率高、预见性好和产品形态均一、性能稳定等诸多特点而被广泛应用。本论文利用St?ber法制备出单分散的SiO2粒子,在罗丹明B的醇溶液中,用单分散的SiO2粒子为模板,通过水解TiCl4的方法制备了具有较好分散性的、有荧光和催化双重性质的RB掺杂的SiO2/TiO2核壳微球。用SEM、XRD等手段对样品进行了表征,研究了样品的光催化和荧光泄漏性能。以单分散的SiO2粒子为模板,利用硅烷化试剂MPS对模板表面进行改性,制备了SiO2/PPY核壳材料及PPY中空微球材料。扫描电镜和透射电镜表明所制备的核壳材料具有规则的球形、粒子的尺寸分布较窄。除去模板后的中空材料仍然是较规则的球形,这说明所制备的中空材料在除去模板后能够稳定的保持球形。最后,本论文分别利用CTAB、Oπ-10、AOT对SiO2表面进行改性,制备了SiO2/PPY核壳材料和PPY中空材料。结合用MPS改性模板,研究了不同改性剂的改性机理。最后得出,SiO2模板粒子的改性程度由MPS、CTAB、Oπ-10到AOT逐渐的降低。随着模板改性程度的降低,所制备的核壳材料以及中空材料由非常规则的球形向不稳定的破碎粒子、许多PPY小粒子的形态转变。
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