本项目以表面活性剂分子形成的软界面模板为体系,研究了软界面的扩张粘弹性,通过调节表面活性剂的配比可调节界面粘弹性。分别研究了具有高粘度(68.5 mPa?s)和低粘度(≤ 2 mPa?s)连续相的乳液的冷冻解冻破乳的影响因素和机制。以电导率实验证明了曲拉通微乳软模板液滴的分散状态,并计算了液滴的水核半径等结构参数。提出了微乳界面和不同分子量聚乙二醇(PEG)对ZnO形貌和能带的协同控制机理。合成的ZnO材料吸收波长向可见光红移,吸光范围增加。以不同界面强度的W/O、双连续、O/W微乳模板,合成了粒径6-10nm的TiO2颗粒。并通过控制水热温度调节同一微乳体系界面膜强度,制备了不同形貌和催化活性的TiO2颗粒。为进一步控制TiO2的结构和形貌,将TritonX-100微乳模板延伸到高界面强度双表面活性剂分子2-二乙基己基酯磺酸钠/大豆卵磷脂软模板,制备了多孔TiO2材料。剪切处理该模板使其水通道排列方向一致,并以此制备了孔道同向排列的TiO2多孔材料,其通孔可使更多的光能进入到材料内部,增大材料对光的吸收效率,其催化活性较非剪切模板制备的材料有所提高。
英文主题词KeywordsSoft template;Interface;Nanoparticle;Dilational viscoelasticity;Demulsification