【摘 要】
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核壳式硅包裹荧光纳米颗粒以其特有的荧光强度强、光稳定性好的优点,以及二氧化硅无毒、无害、无污染的优异性能,具有广阔的应用前景。W/O反相微乳液是个典型的自组装系统,是
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核壳式硅包裹荧光纳米颗粒以其特有的荧光强度强、光稳定性好的优点,以及二氧化硅无毒、无害、无污染的优异性能,具有广阔的应用前景。W/O反相微乳液是个典型的自组装系统,是一类各向同性、清亮透明、热力学稳定的胶体分散体系,因其自发形成不需要外界提供能量。这种方法实验装置简单,操作方便,反应条件温和,制备出的纳米颗粒大小均匀且具有较窄的粒径分布。所以,以反相微乳液法制备核壳式的硅包裹荧光纳米微球已经受到人们重视。本文采用反相微乳法,合成了一种强荧光的二氧化硅包裹罗丹明6G纳米颗粒,然后通过改进的微乳法制备了一系列不同特性基团疏水性修饰的硅包罗丹明荧光纳米粒,并将改性后的纳米粒子超声分散于环氧乙烯基树脂中,制得了一种分散性和荧光均良好的纳米材料复合树脂。主要结果如下:(1)反相微乳所得产物,红外光谱图中1097cm-1和955cm-1处的吸收峰显示纳米二氧化硅的特征吸收;荧光发射峰在545nm,与纯罗丹明6G相比,由于纳米效应,荧光峰发生蓝移和宽化,荧光显微镜看到粒径大小分布均匀的黄绿色荧光颗粒。(2)分别用OTMS、VTES、MPTES、APTES、TSPDT硅烷偶联剂对纳米二氧化硅实施疏水改性。红外光谱证实偶联成功。亲油化度、环己烷沉降试验均显示OTMS具最佳亲油性,动态激光散射测平均粒径为103nm;但是,经VTES改性的纳米颗粒在环氧乙烯基树脂中分散性最好,荧光强度最高,且有很好的稳定性。
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