【摘 要】
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空心SiO2因其在催化、传感器、微血管体系中的药物传递等有着广泛的应用而越来越受到人们的关注,而制备空心二氧化硅的方法主要有软硬模板法和自模板法,硬模板法因其较低的模
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空心SiO2因其在催化、传感器、微血管体系中的药物传递等有着广泛的应用而越来越受到人们的关注,而制备空心二氧化硅的方法主要有软硬模板法和自模板法,硬模板法因其较低的模板去除率而受到限制,软模板法可以更有效去除模板并且可以更有效的维持SiO2结构稳定而受到越来越多的重视。本文分别制备出了分散性良好,稳定性良好的苯甲酸乙酯纳米乳液和固体石蜡纳米乳液,并以固体石蜡纳米乳液为软模板制备出了乳液@SiO2核壳结构,然后将模板去除,制备出了SiO2空心结构。首先,采用相转变组分法制备出了单分散性好的苯甲酸乙酯纳米乳液。分别研究了温度、内相含量、HLB值等因素对纳米乳液的影响。在温度为60℃、油/剂比1:1、乳化剂HLB=13的条件下,实现了分散良好、稳定性良好、粒径200 nm-450 nm乳液的可控制备,并实现了正电性苯甲酸乙酯纳米乳液的制备,同时以250 nm粒径乳液为模板时制备出了粒径274 nm的SiO2微球结构。其次,利用相转变组分法制备出了单分散性好的固体石蜡纳米乳液,实现了对石蜡纳米乳液的粒径调控,并在CTAB作为乳液稳定剂的条件下,成功实现了石蜡@SiO2结构的制备,通过调节CTAB浓度,制备出了厚度在5080 nm之间的SiO2核壳结构及SiO2空心纳米片结构。最后,通过对石蜡@SiO2的红外、X射线衍射、SEM、TEM表征以及DSC曲线测试,分别证实了石蜡@SiO2结构的存在,对去除模板后的SiO2空心片状结构进行了表征,说明以固体石蜡为模板成功制备出SiO2纳米片空心结构,未见相关文献报道。
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