空气—水界面自组装二氧化硅纳米薄膜的研究

来源 :南京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lillian0606
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
薄膜自组装技术是近年来十分受关注的研究领域。本文以正硅酸乙酯为前驱体、以十六烷基三甲基溴化铵为模板,用自组装的方法在特殊的区位——空气—水界面上制备了SiO2的无机纳米薄膜。并采用了X射线衍射、比表面分析仪、紫外光谱、拉曼光谱、热分析、扫描电子显微镜及能谱、透射电子显微镜等一系列分析手段,对薄膜样品进行了研究。主要研究内容如下:(1)采用阳离子表面活性剂制备介孔SiO2纳米薄膜,通过实验初步解释了表面活性剂在成膜过程中的作用。(2)研究表面活性剂的选择对组装体系的影响,以及体系本身和外界环境对组装结果的影响,并筛选制备相关空气一水界面无机薄膜以及产物后续处理的适宜条件,从动力学的角度对薄膜生长机理作出推断,建立高分子物质稳定空气—水界面无机薄膜的机理模型及相关过程的动力学方程。(3)将制得的空气—水界面无机物薄膜进行煅烧、浸泡,考察模板的稳定性以及薄膜孔径的变化,并对作用机理作出探讨。(4)使用表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵为模板制备了SiO2/TiO2二元复合氧化物自组装薄膜,采用多种方法进行表征。
其他文献
恶性肿瘤 (简称肿瘤) 严重地危害着人类的生命。尽管肿瘤的药物治疗已取得重大成绩,但由于严重的毒副作用及耐药性,药物治疗未能达到理想的治疗效果。 肿瘤的发生、发展与血
随着化石能源的不断枯竭,人们对风能、水能、太阳能等可再生能源的开发和利用越来越广泛。全钒液流电池作为一种优秀的储能系统,可广泛用于调峰储能、通讯和电动汽车等领域,具有
以油酸钠为表面活性剂,正戊醇为助表面活性剂,正庚烷为油相和水制备了热力学稳定的W/O型微乳液体系。考察了表面活性剂浓度、醇的浓度对最大增溶水量的影响。结果表明油酸钠微乳液的最大增溶水量随表面活性剂浓度的增大而增大;随醇量的增加先增大后减小。利用制备的微乳液进行了萃取钴的研究,考察了表面活性剂浓度、醇浓度、水乳比、温度、接触时间等因素对萃取率的影响。发现萃取率随醇浓度的增加先增大后减小;随温度的增加