载银纳米粒子的pH刺激响应性复合纳米水凝胶的研究

来源 :东华大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:asd17844412dsf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
pH刺激响应性纳米水凝胶是粒径在1~1000nm范围内,可对环境pH值的微小变化产生响应的智能纳米水凝胶。如果将金属纳米粒子负载在pH刺激响应性纳米水凝胶中,形成的复合纳米水凝胶具有许多特殊的性能,如其中金属纳米粒子的光学性能或催化活性可随环境pH值的变化而发生改变,因此它在传感器、微反应器、药物输送和医学诊断等方面有良好的应用前景。本文首先采用沉淀聚合法合成了具有半互穿聚合物网络(semi-IPN)结构的pH刺激响应性纳米水凝胶,然后以它为微反应器制备了载银纳米粒子的复合纳米水凝胶,最后对复合纳米水凝胶的pH刺激响应性、光学性能和催化活性进行了研究。本文研究工作及取得的研究结果主要有以下几方面:(1)采用沉淀聚合法合成出由线性聚丙烯酸(PAA)和交联聚(N—异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)组成的、具有semi-IPN结构的pH刺激响应性纳米水凝胶(PNIPAM/PAA semi-IPN纳米水凝胶),合成过程中不使用有机溶剂和乳化剂等小分子有机化合物,因此该方法具有绿色环保的特点。红外光谱和元素分析结果表明反应介质的pH值越低,PNIPAM/PAA semi-IPN纳米水凝胶中PAA组分的相对含量也越高。透射电镜的表征结果证实了纳米水凝胶具有semi-IPN结构。动态激光光散射测试结果表明PNIPAM/PAA semi-IPN纳米水凝胶具有很强的pH刺激响应性,相转变前后其体积变化可达到120倍。(2)以PNIPAM/PAA semi-IPN纳米水凝胶为微反应器,采用原位还原法合成出载Ag纳米粒子的复合纳米水凝胶。具有面心立方晶体结构的Ag纳米粒子均匀地分散在复合纳米水凝胶中。它的平均粒径在3~7nm之间,重量含量可高达43%。随着还原反应介质pH值的降低,形成的复合纳米水凝胶中Ag纳米粒子的粒径逐渐增大,而重量含量逐渐减少。相同反应介质pH值条件下,随着PNIPAM/PAA semi-IPN纳米水凝胶中PAA含量的增加,原位还原反应形成的Ag纳米粒子粒径变化不大,而其重量含量明显增多。(3)nano-Ag/(PNIPAM/PAA semi-IPN)复合纳米水凝胶具有显著的pH刺激响应性,但它随着其中Ag纳米粒子含量的上升而减弱。nano-Ag/(PNIPAM/PAA semi-IPN)复合纳米水凝胶中Ag纳米粒子具有表面等离子体共振的光学性能,其紫外—可见吸收光谱曲线上最大吸收峰的位置具有pH依赖性,表明该复合纳米水凝胶有望用于pH值检测的传感器。nano-Ag/(PNIPAM/PAA semi-IPN)复合纳米水凝胶对NaBH4还原4-硝基苯酚的反应具有催化作用,通过调节反应溶液pH值后的离心分离方法可对其中的复合纳米水凝胶进行回收再利用。
其他文献
微量元素与人体健康之间的关系一直是科学界研究的热点,也是人们比较关注的问题。硒作为人体必需的微量元素,与人体健康有着非常密切的关系。我国有许多缺硒地区,当地居民也曾受到因缺硒而引起的克山病、大骨节病的困扰。另外许多研究证实硒在预防癌症方面也有一定的作用。近几年来,人们对健康越来越重视,而硒元素对人体健康的种种好处也被越来越多的人熟知,因此富硒产品的开发成为一个非常有前景的研究课题。我们课题组从20
过渡金属二硫化物MX2(M=Mo,W等;X=S,Se,Te等)是典型的二维材料,具有多相性,其中常见的两种相是2H相和1T相。晶格结构的不同,导致这两种相的物理特性截然不同。以MoS2和WS2为例,与2H-Mo
聚丙烯酸(PAA)具有很强的亲水性,每一个结构单元上都连着一个羧基基团,在水中电离出氢离子及羧基阴离子。由于高分子阴离子之间的相互排斥作用,聚丙烯酸分子链在水中伸展成松弛
水资源短缺问题严重威胁着人类生存和社会发展,咸水淡化和去除水中污染物被认为是最有效的解决方式。目前的水处理技术有反渗透、电渗析、蒸馏和吸附等,存在成本高、去除效率低、材料的再生过程易造成二次污染等缺点。以双电层电容(EDL)原理为基础的电容去离子(CDI)技术以高效、低成本、易再生、无二次污染等优势而被认为是最有应用前景的水处理技术,但是目前仍缺乏高效的电极材料,对相关机理研究不够深入,以及合理的
本文通过对荣华二采区10
期刊
膜污染及疏水膜的亲水化是膜蒸馏过程应用于工业水处理中遇到的主要问题。本文选取具有代表性的有机物(腐殖酸、卵清蛋白)、微溶无机盐(碳酸钙)、胶体(硅溶胶、氢氧化铁胶体)