高聚物复合微球的制备研究

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聚合物微球制备方法

聚合物微球制备方法

聚合物微球制备方法
聚合物微球制备方法包括以下步骤:
1. 选择聚合物材料:根据所需用途选择适合聚合物材料。

2. 聚合反应:将聚合物材料溶解在合适的溶剂中,加入引发剂、交联剂等必要的反应物,进行聚合反应。

3. 聚合物微球生成:聚合反应过程中,随着反应进行,聚合物溶液逐渐转为均匀的胶体溶液,通过控制形成微小液滴,使其逐渐成为微球。

4. 固化处理:将微球或液滴进行固化处理,使聚合物微球变硬,获得所需强度和稳定性。

5. 分离和处理:对制得的聚合物微球进行分离和处理,去除无用的溶剂和反应剂,得到制备好的聚合物微球。

不同的聚合物材料和反应条件会对聚合物微球的形态、粒径、内部结构、表面化学性质等产生不同的影响。

因此,聚合物微球制备方法需要根据具体情况进行调整和优化,以实现最佳效果。

一种聚合物微球的制备方法和制备装置与流程

一种聚合物微球的制备方法和制备装置与流程

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特殊形态聚合物复合微球的制备及其性能研究的开题报告

特殊形态聚合物复合微球的制备及其性能研究的开题报告

Ag纳米粒子/特殊形态聚合物复合微球的制备及其性能研究的开题报告一、选题背景随着纳米技术的不断发展,纳米材料及其复合材料在各个领域中得到了广泛的应用。

其中,Ag纳米粒子是一种具有良好光学、电学、磁学等特性的纳米材料,具有广泛的应用前景。

另外,特殊形态的聚合物微球在制备纳米复合材料中也具有重要的作用。

因此,将Ag纳米粒子与特殊形态聚合物复合成微球,可实现更多领域的应用。

二、研究目的本课题旨在制备Ag纳米粒子/特殊形态聚合物复合微球,并研究其性能。

具体研究内容包括:1.制备不同形状和大小的Ag纳米粒子,获取不同的光学、电学、磁学等性能。

2.制备特殊形态的聚合物微球,并优化其形态及大小,使其满足复合材料的应用要求。

3.将Ag纳米粒子与特殊形态聚合物复合成微球,分析不同复合比例对复合微球性能的影响。

4.研究Ag纳米粒子/特殊形态聚合物复合微球的光学、电学、磁学等性能。

三、研究方法1.制备Ag纳米粒子:采用溶剂热法、电化学法等方法制备不同形状、大小的Ag 纳米粒子。

2.制备特殊形态聚合物微球:采用乳液聚合、悬浮聚合等方法制备特殊形态聚合物微球。

3.制备Ag纳米粒子/特殊形态聚合物复合微球:将制备好的Ag纳米粒子与特殊形态聚合物微球复合制备。

4.测试复合微球性能:利用光学显微镜、透射电镜、扫描电镜、紫外-可见吸收光谱等对制备的复合微球进行性质测试。

四、研究意义本研究将制备一种具有多种性能的Ag纳米粒子/特殊形态聚合物复合微球,探索该复合微球的多种应用。

利用该复合微球制备新型光学传感器、高效催化剂、高强度复合材料等,将有望在纳米科技领域中得到广泛的应用。

五、研究进度安排第一年:1.阅读相关文献,了解Ag纳米粒子、特殊形态聚合物微球的制备方法及其性能特点。

2.选定制备Ag纳米粒子的方法,并进行研究优化。

3.选定特殊形态聚合物微球制备方法,并进行研究优化。

第二年:1.将Ag纳米粒子与特殊形态聚合物微球复合制备。

2.对复合微球进行形貌、大小、结构等性质分析。

一种聚合物包裹复合空心微球及其制备方法与应用[发明专利]

一种聚合物包裹复合空心微球及其制备方法与应用[发明专利]

专利名称:一种聚合物包裹复合空心微球及其制备方法与应用专利类型:发明专利
发明人:苏榆钧,叶南飚,黄险波,马鹏涛,李成,唐磊,陈平绪,王林
申请号:CN202011636887.5
申请日:20201231
公开号:CN112812369A
公开日:
20210518
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种聚合物包裹复合空心微球及其制备方法与应用。

所述聚合物包裹复合空心微球包括以下按重量份数计算的组分:无机空心微球、聚合物包裹层、助剂;所述无机空心微球为空心玻璃微球;所述聚合物包裹层是由聚合物分散液挥发溶剂干燥所得;所述聚合物分散液选自聚氨酯分散液、聚丙烯酸酯乳液、硅丙乳液、改性乙烯‑醋酸乙烯酯乳液的一种或几种混合物。

本发明采用聚氨酯分散液、聚丙烯酸酯乳液、硅丙乳液、改性乙烯‑醋酸乙烯酯乳液的包裹脆性的无机空心微球,有效提高所得无机空心微球的抗破碎能力,能在塑料螺杆挤出共混改性过程中有效抑制无机空心微球的破损。

申请人:金发科技股份有限公司
地址:510663 广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科丰路33号
国籍:CN
代理机构:广州粤高专利商标代理有限公司
代理人:陈嘉毅
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空心微球增强聚合物复合材料的制备及性能研究

空心微球增强聚合物复合材料的制备及性能研究

空心微球增强聚合物复合材料的制备及性能研究随着现代科学技术的不断发展,材料科学领域也得到了很大的发展和提高。

其中,复合材料作为一种新型的材料,在汽车、航空航天、建筑、电子等领域得到了广泛的应用。

而空心微球也成为了一种常见的复合材料增强材料。

下面我们来聊一聊空心微球增强聚合物复合材料的制备及性能研究。

一、空心微球的介绍空心微球是一种中空、轻质的微粒子,由于其体积大、密度轻,具有低导热、低吸水和良好的冲击吸收性等特点,成为材料领域中的常见增强材料。

而空心微球也有许多类型,如:陶瓷空心微球、树脂空心微球和金属空心微球等。

二、空心微球增强聚合物复合材料的制备1. 空心微球的表面改性空心微球的表面改性可以提高空心微球与聚合物之间的相容性,从而提高复合材料的力学性能。

也可以提高空心微球的分散性,从而均匀地分散在聚合物中。

表面改性方法包括物理改性和化学改性两种。

2. 空心微球增强聚合物复合材料的制备空心微球增强聚合物复合材料的制备主要包括两种方法:一是将空心微球填充到聚合物中制成空心微球增强聚合物;二是将聚合物涂覆在空心微球表面制成填充式空心微球增强聚合物。

其中,填充式空心微球增强聚合物的制备方法简便、可控性好,被广泛应用。

三、空心微球增强聚合物复合材料的性能1.力学性能空心微球增强聚合物复合材料的力学性能取决于空心微球的尺寸和壁厚,以及空心微球与聚合物之间的相容性。

当空心微球尺寸适当时,可以显著提高复合材料的比强度和比模量,并且在一定范围内,空心微球的比例越高,复合材料的力学性能越好。

2.导热性能空心微球增强聚合物复合材料的导热性能与空心微球的热传导率有关。

空心微球的低导热系数可以使聚合物复合材料的热传导率显著降低,从而提高了材料的隔热性能。

3.吸水性能由于空心微球的水分子不易进入中空形态的微球中,所以复合材料的吸水性能会得到大幅度的改善。

此外,空心微球的闭孔结构还可以改善材料的气密性。

四、总结空心微球增强聚合物复合材料作为一种新型的材料,在工业应用中具有广泛的应用前景。

高交联单分散聚合物微球的制备与表征

高交联单分散聚合物微球的制备与表征

高交联单分散聚合物微球的制备与表征近年来,以聚合物微球为基础的聚合物复合材料已经受到了越来越多的关注,因为它们具有良好的力学性能、热稳定性和耐腐蚀性,对于一些军事工业和加工等领域具有重要的意义。

为了满足这要求,聚合物微球的制备和表征就成为了研究者们所重视的课题。

其中,高交联聚合物微球是一种新型的聚合物结构,它们的表征研究可以帮助我们深入理解这种结构的物理性质。

一、聚合物微球的制备原理聚合物微球的制备原理主要是利用聚合反应来实现。

具体来说,可以使用溶剂相聚合反应方法,将单体分子在溶剂中反应生成多聚体,使得多聚体形成微球状结构,从而获得聚合物微球。

或者可以使用乳液相聚合反应方法,将单体在水相中反应生成多聚体,使多聚体形成微球状结构,从而获得聚合物微球。

另外,还可以使用光控聚合反应,通过控制反应分子的光学性质,有效地将单体反应生成多聚体,形成微球状结构,从而获得聚合物微球。

二、高交联聚合物微球的制备高交联聚合物微球的制备主要是指在聚合反应过程中,使用特定的反应性剂对聚合物微球进行高交联。

具体来说,可以使用氯乙烯、醛或氨来与聚合物微球反应,以使聚合物微球的高交联。

也可以使用离子交联剂,以较低的温度和压力实现高交联,使聚合物微球具有更强的结构性能。

三、高交联聚合物微球的表征高交联聚合物微球的表征主要分为宏观表征和微观表征。

宏观表征包括聚合物微球的外观尺寸、表面形貌、力学性能和耐腐蚀性测试等;微观表征则可以通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射(XRD)等手段,来描述聚合物微球的结构状况。

此外,可以采用热重分析仪(TGA)、拉曼分析仪(Raman Spectroscopy)和紫外-可见吸收分析仪(UV-Vis spectroscopy)等技术,来研究聚合物微球的分子结构特性。

结论综上所述,高交联聚合物微球的制备主要是有溶剂相和乳液相聚合反应,以及光控聚合反应等方法;另外,还需要通过特定的反应剂来实现高交联。

一种聚合物复合微球、其制备方法及应用[发明专利]

一种聚合物复合微球、其制备方法及应用[发明专利]

专利名称:一种聚合物复合微球、其制备方法及应用专利类型:发明专利
发明人:许为康,陈龙胜,邹丽丽
申请号:CN201910650250.2
申请日:20190718
公开号:CN110302172A
公开日:
20191008
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种聚合物复合微球、其制备方法及应用,涉及微球材料技术领域。

聚合物复合微球包括高分子化合物、白蛋白和蛋白结合类功能分子,高分子化合物包覆于白蛋白和蛋白结合类功能分子。

聚合物复合微球的制备方法,其利用高分子化合物对白蛋白和蛋白结合类功能分子进行包覆形成微球结构,利用白蛋白和蛋白结合类功能分子的作用,可以起到长期缓释蛋白结合类功能分子的作用,减缓蛋白结合类功能分子的突释效应。

可以作为缓释功能材料得到应用,特别可以作为载药微球进行药物的缓释。

申请人:广东省医疗器械研究所
地址:510000 广东省广州市天河区广州大道中1307号
国籍:CN
代理机构:北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:刘桐亚
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聚合物复合微粒的制备与表征的开题报告

聚合物复合微粒的制备与表征的开题报告

聚合物复合微粒的制备与表征的开题报告一、题目聚合物复合微粒的制备与表征二、研究背景随着科技的不断进步和社会的不断发展,人们对于材料的要求越来越高。

聚合物复合微粒作为一种重要的材料,在多种领域得到了广泛应用,例如催化剂、生物医学、电子材料等领域。

因此,对于聚合物复合微粒的制备和表征的研究具有重要的意义。

三、研究目的1.了解聚合物复合微粒的制备方法以及表征方法;2.探究聚合物复合微粒的性能与结构之间的关系;3.为聚合物复合微粒在催化剂、生物医学、电子材料等领域的应用提供参考。

四、研究内容本文将在现有的聚合物复合微粒制备方法的基础上,探索新的制备方法,并通过一系列表征手段,如扫描电子显微镜、透射电子显微镜、红外光谱仪等对聚合物复合微粒结构和性能进行研究和分析。

研究内容包括以下方面:1.聚合物复合微粒制备方法研究(1)乳液聚合法(2)原位聚合法(3)反应模板法(4)自组装法2.聚合物复合微粒表征方法研究(1)扫描电子显微镜表征(2)透射电子显微镜表征(3)红外光谱仪表征(4)热重分析表征(5)X射线衍射表征3.聚合物复合微粒性能与结构关系研究(1)结构与表面性质(2)热稳定性和热分解动力学(3)吸附性能(4)光学性能(5)电化学性能五、研究方法和步骤本文将采用实验研究法和相关理论分析方法,具体步骤如下:1.收集聚合物复合微粒制备和表征方面的文献资料,对现有的制备和表征方法进行总结和评估。

2.在现有的制备方法基础上,探索新的聚合物复合微粒制备方法,并对其结构与性能进行表征和分析。

3.采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、红外光谱仪、热重分析、X射线衍射等多种表征手段,研究聚合物复合微粒的结构与性能之间的关系。

4.结合实验结果和理论分析,探讨聚合物复合微粒在催化剂、生物医学和电子材料等领域的应用前景。

六、研究意义1.对于聚合物复合微粒的制备和表征方法进行深入研究,为该领域的研究提供重要参考;2.通过研究聚合物复合微粒的结构与性能之间的关系,为制备更具优异性能的聚合物复合微粒提供理论依据;3.为聚合物复合微粒在催化剂、生物医学和电子材料等领域的应用提供技术支撑。

无机-高分子复合微球的异相凝聚法合成的开题报告

无机-高分子复合微球的异相凝聚法合成的开题报告

无机-高分子复合微球的异相凝聚法合成的开题报告一、研究背景和意义高分子微球具有多种优良的性质,具有广泛的应用前景。

例如,它们可以用于药物缓释、催化剂载体、生物材料等领域。

然而,高分子微球单独使用时,由于其粘连性较差,其生物应用性和物理性质较低。

因此,研究无机-高分子复合微球的制备方法,以提高其性能和应用前景,已成为当前研究的热点之一。

此外,复合微球还可以用作新型的吸附材料和分离材料,在环境治理和废水处理等领域具有广泛的应用前景。

因此,对无机-高分子复合微球的合成方法进行研究和探究,对于促进环境保护技术和废水处理等领域的发展具有重要的意义。

二、研究目的本研究的主要目的是探究一种异相凝聚法,用于合成无机-高分子复合微球。

具体地,本研究将采用两种不同的聚合物制备方法探究其在提高微球结构方面的应用,比较不同的制备方法对复合微球分散性、稳定性和吸附性能的影响。

三、研究内容和方法1. 合成高分子微球大分子聚合法是一种合成高分子微球的方法,其中单体以多个步骤合成为高分子,然后形成高分子微球。

本研究将采用该方法制备高分子微球,以增加其表面化学反应性和物理性质。

2. 合成无机-高分子复合微球本研究将采用异相凝聚法,结合高分子微球制备方法,用于合成无机-高分子复合微球。

具体操作步骤如下:(1)制备无机颗粒溶胶。

(2)调制高分子微球溶液,其中包含表面活性剂和反应试剂。

(3)将无机颗粒溶胶滴加至高分子微球溶液中,然后快速加入交联剂,促进异相凝聚反应。

(4)烘干和煅烧复合微球,得到最终产物。

3. 性能评价本研究将评价合成复合微球的各种性能,包括分散性、稳定性和吸附性能等。

此外,本研究还将比较两种不同的制备方法对其性能的影响。

四、研究预期成果本研究将探究一种异相凝聚法,用于合成无机-高分子复合微球,并评价其性能。

预期结果包括:(1)成功合成无机-高分子复合微球。

(2)评价合成复合微球的分散性、稳定性和吸附性能等。

(3)比较两种不同的制备方法对合成复合微球性能的影响。

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Ab t a t Th c a ia d fi g e u p n s u e o p e sr c : e me h n c l mo iyn q i me t i s d t r — p r o ta e mir - p e e f m co P M A p rils a e e r x md d a c o s h rs r o i m r-M at e c a d m c o Ps p ril t 02 n o p ril . e S n i r - a t e wih Ti a - a t e Th EM s cs n cs i u e oo s r et ei- g o p ril a dX — r yp o o l to s d t b e v h nl e f a t e n as cs — a h te e r n c
制备 ; 米级 P 微 MM A 粒 径 约 为 3 t , 海 珊 瑚 化 ( 0 m) 上 x 工 厂 产 ; 米级 T O 纳 i 2由泰 兴 纳米 材 料厂提 供 。挤 压 式 微 粒 子复 — 。 E
oL公 司 的 J M 一6 0 S 3 0型 扫 描 电 镜 ( 有 能 谱 设 附 备 ) 。 1 2 实 验 过程 .
set s p X S sue oo t nsr a et m. ri p c oc y( e )i sdt ba uf es cr Hee r o i c p u n
te 0 a oprc rb i es nl grpl rpr — h Ti n -at l c l eds re 2 n ie a s p di a e oy r me ad
de d ter srae mop r sdfee tb sn fee t s a h i u fc r h y i i frn y ui d fr n n o g i
o y rp ril p l e a tc . m s e
假定 得 到 的复 合 粉 体 为 理 想 混 合 态 ( 子 粒 子 即 单 层 附着 于 母粒 子 上 ) 为 了给 实 验 中 的原 料 配 比提 ,
1 实 验 部 分
1 1 材 料 与设 备 .
微米 级 P ( 径 约 为 3 m) s粒 t 由分 散 聚 合 法 自行 x
Naj gUnvri f c ne& T h ooy N ni 10 4 C ia ni ies yo i c n t Se c e n l 。 aj 2 0 9 , hn ) g g n
出一个 大 致 的范 围 , 定 母 粒 子 和 子 粒 子 都 是 理 想 假
Ke od : l e at l ; i a op rc ; o  ̄i y w r s p y r prie T0 nn -at l cmp t om c s 2 ie s e
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维普资讯
第 8卷 第 3期
20 o 2年 6月
中 国




v0 . 1 8 NO. 3
Ch na Po d r S inc n Te hno o i w e ce e a d c lgy
J n 2 0 ue 02

摘 要: 根据机械 力化 学的原理 , 通过使 用 自行 研 制 的设 备
Pr p r to fPolm e mp nd d e a a in o y r Co ou e M ir - p e e c o s h rs LUO —h n DI Fu se g, NG Ja — o g, n -h n in d n LIFe g s e g
(i guS prieP wdrC ne f gneig& Teh o g 。 Ja s u ef o e e tro ier n n En n cn l y o
征 。 现 该 方 法 可 以 使 纳 米 T0 粒 子 呈 很 好 的 分 散 状 态 复 发 i 2 合 在 聚 合 物 微 球 上 , 且 由 于聚 合 物 微 球 原 料 的 不 同 , 米 而 纳
时 可 以降 低成 本 , 大 应 用 范 围 。利 用 机 械 化 学 的 扩 方法 可 以很 好 地 实 现 粒 子 的复 合 。 日、 等 国纷 纷 英 开 发 出 了 专 用 设 备 , 期 实 现 大 规 模 加 工 能 以 力[- J 1 4。我 国在 这 一 方 面 起 步 较 晚 , 文 采 用 自行 本 研 制 的干式 挤 压 复 合设 备 对 纳 米 二氧 化钛 ( O ) Ti 2 和 微 米 级 聚苯 乙烯 ( s 、 甲基 丙 烯 酸 甲酯 ( I I P)聚 P、 A) , 进行处 理 , 备 P 制 S—Ti 2 P 0 , MMA —T 0 i 2复 合 微
完 全球 体 ( 意 图 见 图 1 , 粒 子粒 径 为 D 、 度 为 示 )母 密 l、 D 子粒 子粒 径 为 d、 度 为 l , 1 密 D 改性 后 的 粒径 为 ( 2 D
在 微 米级 P 和 P S MMA 微 球 上 复 合 一 层 纳 米 级 的 Ti 粒 2 0
蘩 蔷 鎏
间产 生 协 同效 应 , 有 助 于 改 善 和 提 高 粒 子 的 分 散 更 性 、 变 性 、 化效 果 、 流 催 电学 、 学 和 光 学 等 性 能 , 磁 同
子 , 用扫描 电镜 和光 电子能谱 对制得 的复合微粒 子进行 表 使
球。
T(’ i 粒子能在 高聚物 的表 面的复合状 态也 不同。 )
关 键 词 : 聚 物微 球 ; O 纳 米 粒 子 ; 合 粒 子 高 Ti2 复
中 图分类 号 : B 8 T 34
文献标识码 : A
文章编号 :0 8 5 8 2 o )3 0 1 3 1 0 —5 4 (o 2 0 —0 1 —0
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