该项目旨在探索超临界氟代烃新体系中纳米微粒的可控制备新方法。由于氟代烃具有较低的临界温度和临界压力,操作容易等优点,本方法巧妙地利用含氟表面活性剂和水在超临界氟代烃中形成反相微乳液,作为纳米微粒合成的纳米反应器,从而合成尺寸在2-10nm的纳米颗粒。合成在超临界氟代烃中溶解性高的含氟表面活性剂,并获得超临界氟代烃流体的主要物理性能参数,为超临界氟代烃中催化新反应和高分子材料合成的进一步应用提供理论依据。通过改变反相微乳液中水与表面活性剂摩尔比、表面活性剂类型和浓度等影响因素,构筑纳米反应器的结构和尺度,从而达到最终控制纳米微粒的形貌、大小和性能的纳米颗粒导向合成。通过对合成过程中反应方式、纳米微粒的分离与纯化对纳米微粒性能的影响,优化纳米微粒合成工艺,为超临界氟代烃纳米材料的合成奠定工业应用基础。本研究对推动超临界氟代烃的应用开发、纳米材料科学的发展及纳米反应器的应用都具有重要的指导意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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