通过对双块共聚合物的受控组装进行条纹,圆形颗粒
Se Gyu Jang1, Debra J Audus, Daniel Klinger
1Materials Research Laboratory, University of California, Santa Barbara, California 93106, USA.
Journal of the American Chemical Society
|April 19, 2013
概括
添加黄金表面活性纳米颗粒 (SNPs) 来阻断共聚合物颗粒会大大改变它们的形状. 这些SNP在接口上吸附,产生不对称的圆形粒子并控制纳米结构的形成.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 合体化学 合体化学
背景情况:
- 聚乙烯-乙-2-乙烯胺) 双块共聚合物是纳米结构形成的多功能材料.
- 控制界面相互作用对于定制粒子形态学至关重要.
- 表面活性纳米粒子 (SNPs) 为操纵接口提供了一种新的方法.
研究的目的:
- 为了研究不对称的块共聚物颗粒的形成机制.
- 了解基于黄金的表面活性纳米粒子 (SNP) 在控制粒子形态学的作用.
- 为了将理论模型与纳米结构形成的实验观测相关联.
主要方法:
- 合成聚乙烯-乙-2-乙烯胺) 双块共聚合物.
- 乳化技术,以形成含有区块共聚合物的液滴.
- 黄金基表面活性纳米粒子 (SNP) 在接口上的吸附.
- SNP体积分数的系统变化.
- 粒子形状和形态学的表征.
- 粒子形成和大小分布的理论建模.
主要成果:
- 添加SNP会导致不对称的圆形块共聚物颗粒.
- 在乳液滴和周围表面活性剂之间的接口上,SNP吸附.
- 单核细胞的体积分数极大地影响了它们的分离和结构控制.
- 对尺寸分布和尺寸比的实验结果与理论预测相关.
结论:
- 使用SNP进行接口控制是创建新型块共聚合物纳米结构的强大策略.
- 从SNP与特定接口的分离决定了最终的粒子形态.
- 理论建模为理解和预测这些不对称的体粒子的行为提供了一个框架.


