从聚合物双连续微乳液模板中制备的高温纳米多孔陶单体
Brad H Jones1, Timothy P Lodge
1Department of Chemistry, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 55455, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 23, 2009
概括
研究人员使用独特的聚合物模板创建了一个新的纳米孔状陶. 这种先进的陶材料具有稳定,连续的3D孔隙结构,可控制孔隙大小,为材料科学应用提供了新的可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 陶工程 陶工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 开发具有受控纳米孔状结构的先进陶材料对于各种技术应用至关重要.
- 现有的方法往往难以实现特定的孔径和连续的3D架构.
研究的目的:
- 合成一种具有独特,明确的孔隙结构的新型纳米孔隙陶材料.
- 使用全碳化合物聚合物双连续微乳液 (BmuE) 作为陶合成的模板.
主要方法:
- 从双连续微乳液 (BmuE) 制造一个纳米多孔聚合物单体.
- 用基于的陶前体透聚合物孔.
- 透的聚合物的热解产生最终的纳米孔状陶单体.
主要成果:
- 成功合成了一种稳定的纳米孔状陶材料,能够承受高达1000°C的温度.
- 陶保留了聚合物模板的BmuE类,无序的3D连续孔结构.
- 显微镜和气体吸附证实了60-100纳米之间的明确孔径分布,这是以前具有挑战性的范围.
结论:
- BmuE模板方法为生产先进的纳米孔状陶提供了一个简单的途径.
- 由此产生的陶具有独特的孔隙结构和尺寸分布,传统技术无法实现.
- 这种材料具有适用于需要量身定制的纳米透性和高热稳定性的应用的潜力.


