【摘 要】
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本文采用层层自组装技术,在商品级TiO2纳米粒子(P25)的表面交替组装PSS/PDDA聚电解质后,进一步通过溶胶-凝胶法,在聚电解质表面包覆SiO2壳层,得到TiO2/(PSS/PDDA)n/SiO2复合微球。在紫外光的照射下,聚电解质层被P25降解除去,得到具有铃铛结构的TiO2@SiO2纳米粒子。TEM观察显示,复合微球的核(TiO2)和壳层(SiO2)的空隙为2-12nm,可由聚电解质的层
【机 构】
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复旦大学材料科学系,教育部先进涂料工程研究中心,上海市 200433
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本文采用层层自组装技术,在商品级TiO2纳米粒子(P25)的表面交替组装PSS/PDDA聚电解质后,进一步通过溶胶-凝胶法,在聚电解质表面包覆SiO2壳层,得到TiO2/(PSS/PDDA)n/SiO2复合微球。在紫外光的照射下,聚电解质层被P25降解除去,得到具有铃铛结构的TiO2@SiO2纳米粒子。TEM观察显示,复合微球的核(TiO2)和壳层(SiO2)的空隙为2-12nm,可由聚电解质的层数来控制。将该复合微球掺杂到水性聚氨酯中,可得到紫外屏蔽性能优异的耐老化透明涂层。对罗丹明B溶液的降解实验结果表明,核和壳层之间的空隙越大,复合微球的光催化活性越大。
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