【摘 要】
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本文以热致液晶细菌纤维素苯甲酸酯(以下简称BBC)为原料制备出其不同形貌的(微米、纳米)结构材料,研究了制备条件,并表征了其形貌与光学特性的关系。主要研究内容如下:
1.采用
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本文以热致液晶细菌纤维素苯甲酸酯(以下简称BBC)为原料制备出其不同形貌的(微米、纳米)结构材料,研究了制备条件,并表征了其形貌与光学特性的关系。主要研究内容如下:
1.采用再沉淀法制备出细菌纤维素苯甲酸酯的纳米片、纳米管和纳米颗粒。不同形貌的纳米结构形成的最佳工艺条件为:纳米片:BBC/四氢呋喃(以下简称THF)浓度为0.5×10-3g/mL,静置温度为16℃,静置时间为6h:纳米管:BBC/THF浓度为0.75×10-3g/mL,静置温度为16℃,静置时间为6h;纳米颗粒:BBC/THF浓度为2×10-3g/mL,静置温度为16℃,静置时间为6h。制备出的不同形貌的纳米结构材料,其荧光性质比原材料BBC荧光性提高30-60倍。并且其相对荧光强度的增加顺序是不同的,纳米管>纳米颗粒>纳米片。
2.采用微乳液法制备出细菌纤维素苯甲酸酯的微米线、微米颗粒和微米颗粒和线的混合物。不同类型的表面活性剂对BBC的形貌影响不同。其制备的工艺条件为:BBC/THF溶液浓度为1×10-3g/mL时,加入1×10-3g/mL的SDS,静置时间6h,温度16℃,形成微米线;加入1×10-3g/mL的1631,静置时间6h,温度16℃,形成微米颗粒;加入1×10-3g/mL的甜菜碱,静置时间6h,温度16℃,则形成微米颗粒加微米线。这些不同形貌的BBC结构导致其荧光性质不同。它们的发光强度顺序为微米线>微米颗粒+微米线>微米颗粒。
本研究所采用的两种制备工艺较为简单、可控,为耐高温的有机微纳米结构材料应用奠定了一定的基础。
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