胶体粒子可以替代表面活性剂作为乳液的稳定剂,所形成的乳液通常称为皮克林乳液。基于皮克林乳液的聚合技术可以非常方便地制备核-壳结构的有机/无机杂化材料,在功能性微球的构建方面具有重大应用前景。本课题以两种不同亲疏水性的纳米胶体粒子作为稳定剂,制备多重皮克林乳液,即大液滴中又有一个或多个小液滴。包含单体和引发剂的稳定多重乳液再聚合制备纳米复合多核聚合物微球。考察多重皮克林乳液形成规律,了解影响其稳定性的因素,探索多重皮克林乳液聚合(实际上是基于多重皮克林乳液的悬浮聚合)规律,探讨聚合条件对微球结构与性能的影响,掌握多核超结构形成的调控因素,建立构建复杂结构聚合物微球的制备技术。多重皮克林乳液聚合制备的纳米复合聚合物微球具有复杂但又局部有序的超结构,独特的结构可能赋予其奇特的性能,其功能性应用有待进一步拓宽和发展。
nanocomposite;multiple Pickering emulsion;multi-core structure;microsphere;
胶体粒子可以替代表面活性剂作为乳液的稳定剂,所形成的乳液通常称为皮克林乳液。基于皮克林乳液的聚合技术可以非常方便地制备核-壳结构的有机/无机杂化材料,在功能性微球的构建方面具有重大应用前景。本课题以两种不同亲疏水性的纳米胶体粒子作为稳定剂,制备多重皮克林乳液,即大液滴中又有一个或多个小液滴。包含单体和引发剂的稳定多重乳液再聚合制备纳米复合多核聚合物微球。考察了多重皮克林乳液形成规律,了解影响其稳定性的因素,探索了多重皮克林乳液聚合(实际上是基于多重皮克林乳液的悬浮聚合)规律,探讨了聚合条件对微球结构与性能的影响,掌握多核超结构形成的调控因素,建立构建复杂结构聚合物微球的制备技术。多重皮克林乳液聚合制备的纳米复合聚合物微球具有复杂但又局部有序的超结构,独特的结构可能赋予其奇特的性能,其功能性应用有待进一步拓宽和发展。 1. 选用亲水性粒子三氧化二铁纳米粒子、粘土纳米粒子、微凝胶和疏水性粒子油酸修饰的三氧化二铁纳米粒子、疏水修饰的二氧化硅粒子作为乳化剂制备出可以长期稳定的w/o/w或者o/w/o两重皮克林乳液,进一步制备出稳定的o/w/o/w或者w/o/w/o三重皮克林乳液。 2. 在粒子稳定的w/o/w双乳液和o/w/o双乳液里,如果中间相分别为油溶性单体苯乙烯(St)或者水溶性单体丙烯酰胺(Am)和异丙基丙烯酰胺(NIPAm),聚合反应可以得到双纳米复合的多孔PS微球和多腔水凝胶微球。 3. 改变两重乳液中内乳液的油水比,可以调控制备的多孔PS微球的空腔数目以及从闭孔到开孔的结构。 4. 如果两重乳液中最内相含有磁流体,可以在磁场下聚合制备Janus结构的PS微球,微球一侧为多孔结构,具有磁性,另一侧为实心结构,没有磁性。可以通过两重乳液中内乳液的油水比来调控Janus平衡。