纳米碳材料-微迈新材料(在线咨询)-孝感纳米材料
在无机光扩散材料中,常用的无机粒子有baso4、caco3、al2o3、tio2、sio2等,这类物质可以很好的提升光扩散材料的雾度,提升雾度的同时也较大降低了透光率,同时这类物质在光扩散材料中易发生团聚的现象,因此在使用的过程中都会对无机光扩散剂进行表面改进,提高扩散剂与光扩散基体材料之间的相容性。
常用的有机光扩散材料有聚苯乙烯微球(ps)、聚甲酯(pmma)、有机硅微球等,这类光扩散剂在制备的过程中通过调节合成条件可以制备出不同粒径、不同折射率的有机光扩散剂。根据制备过程通常分为交联型和非交联型有机光扩散剂,交联型有机光扩散剂在高温时结构稳定且加工性能优异,目前应用的就是交联型有机光扩散剂
单分散交联聚苯乙烯共聚微球的合成方法.将引发剂偶氮二异(aibn),孝感纳米材料,交联剂聚乙二醇200二双酯(peg200dma)溶解到单体苯乙烯中,将稳定剂聚乙烯*酮(pvp)溶于分散介质乙醇中,进行分散聚合,微纳米材料,经分离,烘干后即得到交联微球粉体.采用交联剂peg20dma改善了反应体系的稳定性,由于其助稳定作用,有利于形成单分散交联微球.当交联剂的含量达单体的2.5%后,peg200dma的功能基团在微球表面富集
空心微球由于具有较大的接触面积,可以做其它催化剂的载体。hyeon等用去除模板法合成了金属pd空心球,并研究了其作为催化剂的性能。研究发现,用空心球结构的pd作催化剂,次suzuki交叉耦合反应的产率是97%,催化剂循环使用7次,反应的产率为96%,说明空心球结构的pd催化剂可多次使用而不失活性。同样的条件下,用pd的纳米颗粒作催化剂,反应进行一次后,催化剂颗粒团聚,失去活性。这表明空心球结构的材料用作催化剂有明显的优势。此外,高分子纳米材料,tio2, cds, zns等半导体材料的空心球结构常用作光催化材料。将这些材料的空心球撒在含有有机物的废水表面上,利用太阳光可进行有机物降解。美国、日本就是利用这种方法对海上石油泄漏造成的污染进行处理的。
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