研究目的
研究在超临界(CO2)聚乙二醇溶液中,二氧化钛纳米颗粒悬浮液脉冲射流膨胀过程中微胶囊从线圈构象到球状构象的受控转变。
研究成果
研究表明,在脉冲射流向真空和背景气体膨胀过程中,微胶囊存在从线圈构象到球状构象的可控转变可能性。转变点的位置取决于反应器初始条件和背景气体压力。研究观察到了可逆的"线圈-球体"转变现象,并确定了具有最大二氧化钛含量的微胶囊形成最佳条件。
研究不足
该研究的局限性在于实验条件,例如反应器内的压力和温度范围、共溶剂浓度以及背景气体压力。对于微胶囊形成的定性解释缺乏一个关于射流在背景气体中膨胀的严格模型。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及将二氧化钛(TiO2)悬浮液在聚乙二醇(PEG 8000)的超临界二氧化碳溶液中的超音速射流,在真空和背景气体(氦气)中膨胀。该过程由喷嘴腔室的条件和环境状态控制。
2:样品选择与数据来源:
实验使用了四价氧化钛(IV)纳米颗粒、聚乙二醇(PEG 8000)、二氧化碳(CO2)和乙醇。
3:0)、二氧化碳(CO2)和乙醇。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:高压反应器、拉瓦尔喷嘴、电磁阀、接收腔室、前级真空泵、沉积基底(铜箔板)、扫描电子显微镜(JEOL YSM-6490LV 和 LEO-1430VP)。
4:实验步骤与操作流程:
通过将计算量的TiO2、PEG 8000和乙醇装入反应器,随后引入CO2进行射流沉积?;旌闲∫汉螅淞髋蛘椭琳婵栈虮尘捌逯?。使用SEM和EDX光谱分析沉积材料。
5:PEG 8000和乙醇装入反应器,随后引入CO2进行射流沉积。混合悬浮液后,将射流膨胀至真空或背景气体中。使用SEM和EDX光谱分析沉积材料。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过SEM和EDX光谱确定沉积微胶囊的构象组成和尺寸。
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