单分散,微尺寸的超微孔颗粒通过 Cetyltrimethylammonium 化物介导的制剂
Yandong Han1, Wensheng Yang1,2
1Institute of Nanoscience and Engineering, National & Local Joint Engineering Research Center for Applied Technology of Hybrid Nanomaterials, Henan University, Zhengzhou 450000, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|January 19, 2024
概括
这项研究引入了一种经过修改的Stöber方法,使用 cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 来制造具有可调节性质的均,微米大小的超微孔颗粒. 在先进的应用中,CTAB作为一个关键的调解器,可以控制颗粒大小,表面积和孔隙性.
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:
- 斯托贝尔方法是合成二氧化颗粒的常见途径.
- 控制颗粒大小,孔径和表面积仍然是一个挑战.
- 超微孔材料为各种应用提供独特的性能.
研究的目的:
- 开发一种修改后的Stöber方法,用于合成单分散的,微米大小的超微孔颗粒.
- 研究 cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 在控制二氧化颗粒形成中的作用.
- 为了探索创造空洞的二氧化球的潜力.
主要方法:
- 使用不同度的CTAB的修改后的Stöber合成.
- 使用布鲁纳uer-Emmett-Teller (BET) 表面积分析,Barrett-Joyner-Halenda (BJH) 孔径大小分析,动态光散射 (DLS),泽塔潜力,FT-IR 和传输电子显微镜 (TEM) 的表征.
- 使用导电性和29Si固体NMR的反应机制的研究.
主要成果:
- 单分散的二氧化颗粒 (0.641.36μm) 具有较低的多分散性 (<5%) 已成功合成.
- 实现了可调节的超微性,BET表面积为5701064 m2/g,孔积为0.220.39 cm3/g.
- 确定CTAB是超性的模板,合体稳定剂,以及核和生长的加速器.
结论:
- 修改后的Stöber方法与CTAB提供精确控制颗粒大小,超度和表面积.
- 在合成过程中,CTAB发挥着至关重要的,多方面的作用.
- 创造不均凝结的能力允许随后制造空洞的二氧化球.


