雙殼層膦酰基修飾二氧化硅磁性微球/氮氧自由基接枝/表面KH-550改性二氧化硅微球
瑞禧生物小編今天給大家分享的內(nèi)容是雙殼層膦?;揎椂趸璐判晕⑶?氮氧自由基接枝/表面KH-550改性二氧化硅微球的制備與研究,來看!

雙殼層膦?;揎椂趸璐判晕⑶?/strong>研究:
該磁性微球內(nèi)殼層為致密的二氧化硅層,用于包覆內(nèi)核磁性物質(zhì)四氧化三鐵,避免使用過程中四氧化三鐵溶出;外殼層為具有發(fā)達(dá)有序介孔結(jié)構(gòu)的膦?;揎椂趸鑼?便于鈾進(jìn)入孔道內(nèi)吸附。該磁性微球的制備步驟包括:先在磁性Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>納米粒子表面先包履致密的二氧化硅層,再進(jìn)一步包履多孔磷?;δ芑趸鑼?最后經(jīng)回流萃取脫去模板劑(P123),得到雙殼層膦?;揎棿判远趸璐判晕⑶颉?/p>
其特征為:該磁性微球易于磁分離,其內(nèi)殼層為致密的二氧化硅層,用于包覆內(nèi)核磁性物質(zhì)四氧化三鐵,避免吸附過程中四氧化三鐵氧化或溶出;外殼層為具有發(fā)達(dá)有序介孔結(jié)構(gòu)的膦?;揎椂趸鑼?,便于鈾進(jìn)入孔道內(nèi)吸附,同時(shí)通過膦?;揎椏梢悦黠@提高二氧化硅磁性微球?qū)︹櫟奈饺萘亢臀竭x擇性。
氮氧自由基接枝二氧化硅微球的研究:
采用自制的氮氧自由基改性三乙氧基硅烷,與納米二氧化硅(SiO2)在無水條件下進(jìn)行縮合反應(yīng)制得表面接枝氮氧自由基的SiO2.采用熱重分析研究了不同反應(yīng)時(shí)間,反應(yīng)溫度以及IPTS—TEMPO用量對(duì)SiO2表面接枝率的影響,并利用透射電鏡對(duì)SiO2表面接枝結(jié)果進(jìn)行了表征.結(jié)果表明,當(dāng)反應(yīng)溫度110℃,反應(yīng)時(shí)間24h,IPTS—TEMPO質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%時(shí),納米SiO2的表面接枝率較高.改性后的SiO2無粒子團(tuán)聚現(xiàn)象.
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RXYWX.2022.9.29