聚合物多孔微球制备实验探索_陈健壮.pdf
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1、第 卷第 期 年 月广 州 化 工 .聚合物多孔微球制备实验探索陈健壮,宫晓萌,王雪红,支东彦,董 旭,杨晓玲,庄启昕(华东理工大学材料科学与工程学院,上海)摘 要:与时俱进地更新实验教学内容对于培养符合新时代发展需求的科技创新型人才十分重要。该文将静电喷雾和呼吸图技术相结合制备聚合物多孔微球的研究引入到高校实验教学中,成功制备出表面具有纳米孔结构的聚合物微球。一方面,学生在实验课程中增加了参与度,并极大地激发了实验兴趣;另一方面,学生通过对微球形貌、性能表征和结果分析,提高独立进行数据分析处理和解决问题的能力,有利于培养大学生创新性研究思维和创新实践能力。关键词:静电喷雾技术;呼吸图技术;多
2、孔微球;新实验探索;创新能力培养中图分类号:.文献标志码:文章编号:()基金项目:上海市自然科学基金面上项目(:);上海市教育系统工会理论研究课题(:);华东理工大学大学生创新创业训练计划(:、)。第一作者:陈健壮(),男,实验师,主要从事功能性超分子聚合物材料方面的研究。通讯作者:杨晓玲(),女,副研究员,主要从事多尺度结构功能材料方面的研究。,(,):.,.,.:;将最新的高水平科研成果引入到实验教学中,与时俱进地更新实验教学内容,已成为推动高等学校实验教学内容改革的重要方向。实验教学改革对培养符合新时代发展需求的科技创新型人才和推动“双一流”高校建设具有重要的现实意义。将最新科学研究成果
3、转化为实验教学内容,让学生在求学过程中就可以熟悉当前最新的科技前沿知识,在实验教学过程中增加学生参与实验设计的内容,极大地激发学生的实验兴趣,有利于培养大学生的创新性研究思维和创新实践能力。静电喷雾技术及其机理静电喷雾技术是一种利用静电场作用,高效制备聚合物微米或纳米粒子的技术,在制备功能化微纳米材料领域展现出了巨大的应用价值。静电喷雾技术具有操作简便、快速、沉积高效、覆盖均匀、重现性好、适用于非平面的基底、膜厚可调和适合规模生产等优点。静电喷雾技术已广泛应用在智能薄膜、功能涂层、燃料电池、生物制药、农业生产和工业喷涂等领域。静电喷雾技术机理大致分为三个阶段:()形成泰勒锥。利用高压静电装置使
4、喷嘴处的聚合物溶液带电,在静电场作用、液体表面张力和重力共同作用下,喷嘴尖端半圆形液滴转变为锥状,即泰勒锥;()形成细小射流。当电场作用力大于液体表面张力后,泰勒锥尖端喷出细小的射流,射流受到电场力拉伸、空气摩擦和溶液表面张力作用,产生震荡,进行螺旋运动,射流进一步拉细;()形成带电小液滴。当电场作用力与表面张力相平衡并达到瑞利极限时,细小射流下端开始破碎,形成微小液滴。在多种作用力协同作用下,微小液滴可以进一步破碎成直径更小且更均匀的液滴。带电小液滴在静电场第 卷第 期陈健壮,等:聚合物多孔微球制备实验探索 力的作用下,加速运动并沉积到接收板上,待溶剂挥发完全即得到了聚合物微 纳米粒子。静电
5、喷雾和呼吸图协同组装新技术呼吸图技术是一种高效制备大面积有序多孔膜或规整微球组装膜的方法,可以通过对聚合物种类、浓度、溶剂、基底、温度、湿度等制膜条件的调控,制备出具有多种孔结构和微球形貌的薄膜。该方法具有成本低、操作简便、水滴或溶剂模板可以方便去除等优点。将静电喷雾和呼吸图技术相结合,可以实现两种组装技术的优势互补,得到形貌更加丰富的多级结构组装体薄膜。本课题基于构建的具有刺激响应性的准聚轮烷超分子聚合物,利用静电喷雾和呼吸图技术相结合的新技术,成功制备出具有多孔结构的纳米片组成的功能性薄膜。研究表明,组成该薄膜的纳米片表面的微观结构可以通过外界环境刺激进行调控,进而实现薄膜水滴粘附力的改变
6、。进一步,将具有光响应性的基团引入到准聚轮烷体系中,利用静电喷雾和呼吸图协同组装新技术,可以制备出具有光响应性的薄膜,为制备性能更加丰富和功能更加集成的智能薄膜提供了可能。药品与试剂三氯甲烷(,分析纯)、四氢呋喃(,分析纯)、甲苯(,分析纯)和,二甲基甲酰胺(,分析纯)均购自上海泰坦科技股份有限公司;聚亚甲基嵌段聚己内酯(.,.)参考文献制备。多孔聚合物微球的制备与表征.多孔聚合物微球的制备将 溶解到:(质量比)或:(质量比)的混合溶液中,配置成不同质量分数(,)的溶液备用。静电喷雾用高压电源(天津东文高压电源厂,型号);静电喷雾条件:下,相对湿度,工作电压为 ,接收距离 ,注射速度.。.多孔
7、聚合物微球的表征将微球样品直接喷到铜网上,通过透射电子显微镜(,)观察微球结构;将微球样品喷到铝箔上,经真空溅射(,)后,利用扫描电子显微镜(,)观察,工作电压.,拍摄所需放大倍数的图片并保存以供分析。静电喷雾和呼吸图协同组装新技术引入实验教学.静电喷雾和呼吸图协同组装新技术的实验教学内容设计将静电喷雾和呼吸图协同组装新技术引入到实验教学内容中,选用 为原料,考察不同影响因素(工作电压、注射速度、接收距离、聚合物浓度、湿度和有机溶剂等)对制备的微球表面形貌及性质的影响规律,通过扫描电镜()、透射电镜()和接触角等表征手段,优化工艺参数,成功制备出规整 多孔微球(流程如图 所示)。图 静电喷雾和
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