研究目的
采用微流控策略研究单分散蛋黄壳结构二氧化钛微球的连续合成。
研究成果
所开发的微流控策略能够连续合成高度单分散、多孔的蛋黄-壳结构二氧化钛微球,其尺寸、表面形貌和晶相均可调控。该方法展现出高通量与多功能性,相比传统批次合成方法具有显著优势。
研究不足
该研究聚焦于二氧化钛微粒的合成工艺与表征,但未充分探究其规?;τ煤吞囟ㄐ阅芊矫娴那痹诰窒扌浴?/p>
1:实验设计与方法选择:
设计了一种用于连续合成的微流控反应器,采用极性非质子溶剂作为连续相以解耦微液滴形成与水解反应步骤。
2:样品选择与数据来源:
以钛酸四丁酯(TBT)为前驱体,乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(ETPTA)和甲苯为溶剂。
3:实验设备与材料清单:
微反应器组件包括玻璃毛细管、注射泵及用于监测的高速摄像机。
4:实验流程与操作步骤:
微液滴在微反应器中形成后,于水浴中收集进行水解,经紫外固化、洗涤、干燥及煅烧处理。
5:数据分析方法:
采用扫描电镜(SEM)、比表面积分析(BET)和X射线衍射(XRD)对微粒进行表征。
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Titanium tetrabutoxide
Sigma Aldrich
Precursor for titania synthesis
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Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate
average Mn ~428
Sigma Aldrich
Sacrificial scaffold for structural stability
-
Pluronic F108
average Mn ~14,600
Sigma Aldrich
Surfactant
-
Toluene
certified ACS
Fisher Scientific
Diluent
-
Formamide
99.5+%
Fisher Scientific
Continuous phase solvent
-
Darocur 4265
Omnirad 4265
IGM Resins USA Inc.
Photoinitiator
-
Titanium (IV) oxide
Degussa P25/Aeroxide P25
Acros Organics
Reference material
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