超小孔徑樹(shù)枝狀介孔二氧化硅納米球的制備和表征
發(fā)布時(shí)間:2022-02-10 21:00
采用短碳鏈的表面活性劑溴代十二烷基三甲基溴化銨為模板劑,合成了具有較大粒徑和超小孔徑分布的單分散樹(shù)枝狀介孔二氧化硅納米球(記為DMSNs-C12)。通過(guò)掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、X射線衍射能譜(XRD)、傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)、以及氮?dú)馕矫摳角對(duì)制備的DMSNs-C12進(jìn)行了形貌、晶體結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成、孔體積、比表面積等分析。結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的、以溴代十六烷基三甲基溴化銨為模板劑制備的單分散樹(shù)枝狀二氧化硅納米球相比(DMSNs-C16),DMSNs-C12顆粒尺寸明顯增大,褶皺結(jié)構(gòu)消失,孔道尺寸急劇減小。原因是隨著碳鏈減小,表面活性劑相互斥力減弱,影響微乳液形成,最終導(dǎo)致結(jié)構(gòu)差異。
【文章來(lái)源】:人工晶體學(xué)報(bào). 2020,49(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
DMSNs-C16(a1~a4)和DMSNs-C12(b1~b4)SEM照片和粒徑分布曲線
圖3為DMSNs-C12與DMSNs-C16的傅里葉變換紅外光譜特征譜圖。810 cm-1處寬吸收峰歸因于Si-O的對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)[19],966 cm-1為Si-OH的振動(dòng)吸收峰[20]。Si-O-Si的振動(dòng)吸收峰出現(xiàn)在1094 cm-1,H2O的吸收振動(dòng)峰出現(xiàn)在1 631 cm-1 [19-21]。3 434 cm-1為典型的-OH吸收特征峰,源自于DMSNs表面Si-OH和吸附的水分子。紅外結(jié)果表明兩類(lèi)納米球含有相似有機(jī)官能團(tuán)和化學(xué)結(jié)構(gòu)。圖4為DMSNs-C12與DMSNs-C16的X射線衍射特征圖譜。兩種納米球的特征峰2θ介于15° ~ 30°之間,且以22°處為中心,該特征信號(hào)歸因于無(wú)定形二氧化硅[20-22]。由XRD和FT-IR的結(jié)果可知,DMSNs-C12與DMSNs-C16合成的樹(shù)枝狀二氧化硅納米球具有相似的化學(xué)結(jié)構(gòu)和有機(jī)官能團(tuán)。圖3 DMSNs-C12和DMSNs-C16的傅里葉紅外光譜圖
DMSNs-C12和DMSNs-C16的傅里葉紅外光譜圖
本文編號(hào):3619522
【文章來(lái)源】:人工晶體學(xué)報(bào). 2020,49(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
DMSNs-C16(a1~a4)和DMSNs-C12(b1~b4)SEM照片和粒徑分布曲線
圖3為DMSNs-C12與DMSNs-C16的傅里葉變換紅外光譜特征譜圖。810 cm-1處寬吸收峰歸因于Si-O的對(duì)稱(chēng)伸縮振動(dòng)[19],966 cm-1為Si-OH的振動(dòng)吸收峰[20]。Si-O-Si的振動(dòng)吸收峰出現(xiàn)在1094 cm-1,H2O的吸收振動(dòng)峰出現(xiàn)在1 631 cm-1 [19-21]。3 434 cm-1為典型的-OH吸收特征峰,源自于DMSNs表面Si-OH和吸附的水分子。紅外結(jié)果表明兩類(lèi)納米球含有相似有機(jī)官能團(tuán)和化學(xué)結(jié)構(gòu)。圖4為DMSNs-C12與DMSNs-C16的X射線衍射特征圖譜。兩種納米球的特征峰2θ介于15° ~ 30°之間,且以22°處為中心,該特征信號(hào)歸因于無(wú)定形二氧化硅[20-22]。由XRD和FT-IR的結(jié)果可知,DMSNs-C12與DMSNs-C16合成的樹(shù)枝狀二氧化硅納米球具有相似的化學(xué)結(jié)構(gòu)和有機(jī)官能團(tuán)。圖3 DMSNs-C12和DMSNs-C16的傅里葉紅外光譜圖
DMSNs-C12和DMSNs-C16的傅里葉紅外光譜圖
本文編號(hào):3619522
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