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东华大学鲁希华组构建“软球”凝胶光子晶体固定化新方法

东华大学化学化工生物工程学院教授鲁希华课题组首次实现利用温度触发的溶胶—凝胶化转变过程将温敏性纳米水凝胶光子晶体固定化,相关研究成果近日发表于《材料视野》,并被选为封面文章。 鲁希华、李雪婷为共同通讯作者,博士生李晓晓为第一作者,东华大学为第一单位。 具有温度响应性的基于聚N—异丙基丙烯酰胺(PNIPAm-based)的“软球”凝胶光子晶体(CPCs),在相变温度以上,由于颗粒急剧收缩,导致结构色以及晶体结构的消失。目前,常规解决方法是凝胶固定化,即将凝胶光子晶体通过不可逆的共价键“嵌入”另一个水凝胶基质中。该方法制备过程复杂、低效且耗时。因此,开发一种有效的方法来固定脆弱的基于聚N—异丙基丙烯酰胺的凝胶光子晶体具有重大意义。 为此,研究人员首次提出了在保持凝胶光子晶体有序结构前提下,利用温度触发的溶胶—凝胶化转变将基于聚N—异丙基丙烯酰胺纳米水凝胶光子晶体固定化。 研究团队首先制备了聚N—异丙基丙烯酰胺纳米水凝胶......阅读全文

溶胶凝胶法简介

  1846年,法国化学家J.J.Ebelmen发现正硅酸酯在空气中水解时会形成凝胶,从而开创了溶胶-凝胶(Sol—Gel)化学的新纪元。所谓溶胶-凝胶法是以金属烷氧化物为先驱体,通过这种先驱体的水解与缩醇化反应形成溶胶,最后通过缩聚反应形成凝胶制品的一种方法。这是一种制备金属氧化物材料的湿化学方法

溶胶凝胶法的分类

溶胶-凝胶法按产生溶胶凝胶过程机制主要分成三种类型:(1)传统胶体型。通过控制溶液中金属离子的沉淀过程,使形成的颗粒不团聚成大颗粒而沉淀得到稳定均匀的溶胶,再经过蒸发得到凝胶。(2)无机聚合物型。通过可溶性聚合物在水中或有机相中的溶胶过程,使金属离子均匀分散到其凝胶中。常用的聚合物有聚乙烯醇、硬脂酸

什么是溶胶凝胶法?

  溶胶-凝胶法就是用含高化学活性组分的化合物作前驱体,在液相下将这些原料均匀混合,并进行水解、缩合化学反应,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系,溶胶经陈化胶粒间缓慢聚合,形成三维网络结构的凝胶,凝胶网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶。凝胶经过干燥、烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构的材料。

纳米氧化铝的制备方法--溶胶、凝胶法的介绍

  溶胶-凝胶法又称为胶体化学法,采用金属醇盐或者无机盐作为原料,经过水解和聚合反应得到均匀溶胶,存在于溶胶中的水分和有机溶剂的蒸发会促使溶胶缩聚形成具有网络结构的均匀凝胶,将凝胶热处理后可以得到对应的氧化物粉体。溶胶是由分散相粒子所组成的一种分散性高,动力学稳定,热力学不稳定的体系;凝胶是由溶胶在

关于溶胶-凝胶法的简介

  溶胶-凝胶法就是用含高化学活性组分的化合物作前驱体,在液相下将这些原料均匀混合,并进行水解、缩合化学反应,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系,溶胶经陈化胶粒间缓慢聚合,形成三维网络结构的凝胶,凝胶网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶。凝胶经过干燥、烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构的材料。

关于溶胶凝胶法的分类

  溶胶-凝胶法按产生溶胶凝胶过程机制主要分成三种类型:  (1)传统胶体型。通过控制溶液中金属离子的沉淀过程,使形成的颗粒不团聚成大颗粒而沉淀得到稳定均匀的溶胶,再经过蒸发得到凝胶。  (2)无机聚合物型。通过可溶性聚合物在水中或有机相中的溶胶过程,使金属离子均匀分散到其凝胶中。常用的聚合物有聚乙

简述溶胶-凝胶法的分类

  溶胶-凝胶法按产生溶胶凝胶过程机制主要分成三种类型:  (1)传统胶体型。通过控制溶液中金属离子的沉淀过程,使形成的颗粒不团聚成大颗粒而沉淀得到稳定均匀的溶胶,再经过蒸发得到凝胶。  (2)无机聚合物型。通过可溶性聚合物在水中或有机相中的溶胶过程,使金属离子均匀分散到其凝胶中。常用的聚合物有聚乙

溶胶凝胶法有哪些优点?

  溶胶-凝胶法与其它方法相比具有许多独特的优点:  (1)由于溶胶-凝胶法中所用的原料首先被分散到溶剂中而形成低粘度的溶液,因此,就可以在很短的时间内获得分子水平的均匀性,在形成凝胶时,反应物之间很可能是在分子水平上被均匀地混合。  (2)由于经过溶液反应步骤,那么就很容易均匀定量地掺入一些微量元

简述溶胶凝胶法的缺点

  溶胶一凝胶法也存在某些问题:  (1)所使用的原料价格比较昂贵,有些原料为有机物,对健康有害;  (2)通常整个溶胶-凝胶过程所需时间较长,常需要几天或几周;  (3)凝胶中存在大量微孔,在干燥过程中又将会逸出许多气体及有机物,并产生收缩。

溶胶-凝胶法有哪些缺点?

  溶胶-凝胶法也存在某些问题:  (1)所使用的原料价格比较昂贵,有些原料为有机物,对健康有害;  (2)通常整个溶胶-凝胶过程所需时间较长,常需要几天或几周;  (3)凝胶中存在大量微孔,在干燥过程中又将会逸出许多气体及有机物,并产生收缩。