中空微球可用于包封和控制释放活性物质,能量储存和转化以及催化等领域,近年来受到国内外学者的广泛研究。模板法制备的研究较多,路线成熟,但存在成本高、合成路线繁琐以及模板需去除等缺点,限制其进一步应用。.本课题提出一种多重Pickering乳液模板法一步构建中空微球的新策略,探索多重Pickering乳液的形成和稳定机理,为其广泛应用奠定基础。中空微球的壁材由多重乳液的油相直接转变,无须除去模板。以油水界面生成并原位改性的双亲性SiO2纳米粒子为单一的Pickering乳化剂,通过在内外水相界面形成纳米粒子层稳定内外水相,制备稳定的W/O/W Pickering乳液。油相中的单体聚合或聚合物溶液中的溶剂挥发后,多重乳液的形貌结构可成功复制而得到中空微球;将各种疏水改性的纳米粒子分散在多重乳液的油相,可一步获得功能性杂化中空微球或壳层完全由多元纳米粒子构成的colloidosomes。
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数据更新时间:2023-05-31
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