G01-无机空心球的制备方法

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1、无机空心球的制备方法组员:刘琴赵天行朱治祥闫文浩陈实李怀瑞目录一引言二制备方法三各种方法比较四参考文献一引言特点低密度、高比表面积、单分散、稳定性好、表面渗透性、可调控性、自组装、耐高温和抗老化等等。制备方法硬模板法、软模板法、牺牲模板法和无模板法。应用微观反应器、药物传输载体、电池、催化和生化等领域。二制备方法制备方法硬模板法软模板法牺牲模板法无模板法1.硬模板法模板的表面修饰或改性前驱体在模板表面的沉积或反应煅烧或在有机溶剂中溶解除去模板碳纳米球做模板,表面修饰羟基化,利于吸附铅Pb吸附在碳球表面TEOS为硅源,CTAB为软模板,形成一薄层介孔二氧化硅煅烧去碳和CTA

2、B,剩下内壁附着有Pb的SiO2的空心球ChemComm,2010,6524–65262.软模板法表面活性剂形成胶束前驱物在两相界面上发生化学反应蒸发或溶于溶剂除去模板1在乙醇/水溶液中形成EB-ETAB的胶团(平均150nm);2加入Zn的醇盐锌离子覆盖了EB-ETAB胶团的表面;加入氨水后,在胶团表面形成锌氨络离子,氨气挥发后形成氧化锌;3形成EB-ETAB有机聚合物在内,氧化锌在外的实心小球;延长反应时间,破坏了球壳,形成开口;Adv.Funct.Mater.2007.17,1814–18203.牺牲模板法—Kirkendall效应柯肯达尔效应(kirkendall

3、effect)原来是指两种扩散速率不同的金属在扩散过程中会形成缺陷,现已成为中空纳米颗粒的一种制备方法。Science.2004,304,711-714.热解Fe(CO)5生成FeNPs,表面不稳定被氧化成Fe3O4,形成Fe-Fe3O4核壳结构十八烯和Me3NO在130℃Ar气氛中加热搅拌1h将分散在环己烷中的Fe-Fe3O4纳米粒子加入到上述溶液中,于130℃反应2h升温到210℃下反应2h冷却至室温,加丙醇离心分离沉淀,乙醇清洗,保存在己烷中Angew.Chem.Int.Ed.2007,46,4155–41584.无模板法—Ostwald熟化机制熟化机制:由于实心球

4、内部颗粒具有较高的表面能和较大的曲率,使其与球外层颗粒相比有较大的溶解度,内部的粒子逐渐向外溶解,空腔部分逐渐形成,最终形成完好的中空球。Chem.Commun,2009,7042–7044.W(CO)6和无水乙醇200℃下醇解生成中间产物WO6NPs氧的溶解率小于NPs的生长速率,WO6主要还原成WO2NPsWO6减少,氧气稳定,生成氧化能力强且稳定的W18O49三各种制备方法的比较优点缺点硬模板法最有效,最常用,形貌尺寸可控,理论具有普适性制备过程复杂,除去模板费时,易造成壳层塌陷和变形软模板法模板易除去,形貌尺寸不够均一,能有效包裹生物活性分子热力学上不稳定,易受外

5、界环境影响,如PH值,离子强度,溶剂极性等牺牲模板法保持前驱物的外观形貌局限于几种金属和金属化合物的制备无模板法过程简单,形貌和尺寸均一只能制备某些特定的化合物,理论不够完善四参考文献JingHu,MinChen,XiaoshengFangandLiminWu.Fabricationandapplicationofinorganichollowspheres.Chem.Soc.Rev.2011,5472-5491ZheChen,Zhi-MinCui,FangNiu,LeiJiangandWei-GuoSong.Pdnanoparticlesinsilicahollowsp

6、hereswithmesoporouswalls:ananoreactorwithextremelyhighactivity.ChemComm,2010,6524–6526Huai-PingCong,Shu-HongYu.HybridZnO-DyeHollowSphereswithNewOpticalPropertiesfromaSelf-AssemblyProcessBasedonEvansBlueDyeandCetyltrimethylammoniumBromideAdv.Funct.Mater.2007.17,1814–1820ShengPeng,ShouhengS

7、un.SynthesisandCharacterizationofMonodisperseHollowFe3O4Nanoparticles.Angew.Chem.Int.Ed.2007,46,4155–4158SeonghoJeon,KijungYong.Anovelcompositehierarchicalhollowstructure:one-potsynthesisandmagneticpropertiesofW18O49–WO2hollownanourchins.Chem.Commun,2009,7042–7044.T

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