硅包荧光纳米材料的合成、修饰及应用

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:HELING0702
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
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。
其他文献
高中体育教学目前仍受着应试教育的影响,所以学生在心理上还存在着为高考应试而学习的现象,这种被动学习和锻炼的态度极不利于学生全面素质的培养,也不利于学生终身锻炼的健康体
通过发网兜球、发定位球、发分值球三种发球技术的学习,以及心理素质的训练提升,可以让学生在最短的时间里掌握发球的技术,提高发球质量,还能树立学生的自信心,为学生打下坚实的体
随着工业化进程的加速,全球都面临着能源危机和环境污染的问题。金属硫化物ZnS和CdS半导体纳米材料,由于其优良的光电催化性质和在光电催化领域极大的应用潜力而受到广泛关注。
《体育课程标准》的实施建议指出:体育与健康课程是以目标的达成来统领教学内容和教学方法的选择。换句话说,即无论选择什么样的教学内容,运用何种教学方法,只要能达成学习目标就
随着社会的进步与发展,美术课堂教学如何在现代教育理念指导下,开发学生的生命潜力,创造充满活力的课堂教学实践,成为每一个美术教师越来越关注的问题。近年来,我以"自主探究教学方
剪纸艺术来源于民间,是为满足民俗生活中的物质、精神需要而产生的一种艺术形式,剪纸作品的创作者之众、功能之多、影响之深、流传之广,都是其他民间艺术形式难以比及的。它
新课标把音乐教育的基本目的和目标界定为:通过提供学生感受音乐、表现音乐、创造音乐的机会,提高学生音乐鉴赏能力和表现能力,使学生获得音乐审美的体验和享受成功的欢愉。而其
层状氢氧化物包括层状多金属氢氧化物和单一金属氢氧化物,其中的金属元素具有优越的可调控性,包括普通金属、过渡金属和稀土金属等。由于层状氢氧化物结构和性质的特殊性,即融合了二维层状纳米材料和金属离子两者的优点,在吸附、分离、催化、生物和光电磁等领域被广泛的应用。本论文基于两种层状氢氧化物,即层状双金属氢氧化物(水滑石)和层状单一稀土金属氢氧化物,分别系统地研究了它们的吸附、催化性能以及在分析领域的应用
芳胺类化合物咔唑(CZ)、三苯胺(TA)、吩噻嗪(PTZ)是功能染料分子的设计中的重要基团。为了提高功能染料分子的给电子基团的给电子能力,并提高分子在可见光区的吸收,本论文以三
兴趣是最好的老师,兴趣是最直接的学习动力。在中学体育教学过程中根据中学生好动、好奇、好胜等特点。注重课内外结合,采用兴趣化的教学方法和多样化的教学手段,精心设计课堂教