【摘 要】
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高岭土作为一种粘土矿物,是一种十分重要的非金属矿产资源,其传统用途包括造纸涂料和填料,陶瓷和耐火材料。高岭土的晶体结构为典型的1:1型二八面体层状硅酸盐结构,层与层之间依靠强的共价键和氢键作用,具有很强的内聚力。通过物理、化学方法可将高岭土剥离或分层,暴露出高岭土层间的活性点,对高岭土进行进一步改性,实现高岭土的功能化设计。因此,高岭土在非传统应用领域具有巨大的潜力。本文提出了一种简便的微波辅助法
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高岭土作为一种粘土矿物,是一种十分重要的非金属矿产资源,其传统用途包括造纸涂料和填料,陶瓷和耐火材料。高岭土的晶体结构为典型的1:1型二八面体层状硅酸盐结构,层与层之间依靠强的共价键和氢键作用,具有很强的内聚力。通过物理、化学方法可将高岭土剥离或分层,暴露出高岭土层间的活性点,对高岭土进行进一步改性,实现高岭土的功能化设计。因此,高岭土在非传统应用领域具有巨大的潜力。本文提出了一种简便的微波辅助法对高岭土进行改性。通过微波辐射加热辅以二甲基亚砜(DMSO)和3-氨丙基三甲基氧基硅烷(APTMS)对高岭土进行插层和接枝,采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等多种方法对高岭土的结构、形貌、组成和粒度分布进行了研究,并研究了改性高岭土作为油水乳液稳定剂的潜在应用。结果表明,插层接枝改性后的高岭土结构完整,改性高岭土稳定的十二烷/水乳液稳定了60多天,其中改性高岭土的最佳添加量为1wt.%。由于表面活性剂所具有的亲水亲油基团,在制备胶囊过程中往往会参与囊壁的形成,成为最终产物的“杂质”或“钝化剂”。为了改善传统的表面活性剂可能带来的环境污染等缺点,本文将改性高岭土部分替代表面活性剂制备相变纳米胶囊,并研究胶囊的性能。采用相反转组成法作为乳化方法,改性高岭土和Tween-80作为复配乳化剂,制得稳定的反相乳液作为模板,结合乳液聚合法制备了以十八烷作为芯材,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为壁材的相变纳米胶囊。分别用SEM和FTIR研究了相变纳米胶囊的形貌和化学结构;用能谱仪(EDS)对其成分进行分析;用差示扫描量热仪(DSC)和TGA对其热性能和热稳定性进行了研究。制备得到的包裹效果最好的十八烷纳米胶囊核壳比为10:10,相变纳米胶囊呈现较为规则的球形,平均粒径约为50-200nm。FTIR结果表明,正十八烷在PMMA中包裹良好。DSC测试结果表明,所制备的相变纳米胶囊的潜热为152.64k J/kg,包覆率为71%。相变循环测试结果证实了由PMMA外壳包覆的相变纳米胶囊具有良好的热性能和热稳定性。综上,在制备十八烷纳米胶囊的过程中,改性高岭土可以作为乳化剂用于稳定乳液,有利于减轻使用表面活性剂可能造成的环境污染。
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