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纯水相体系超声雾化法制备荧光磁性纳米纤维素微球 被引量:5
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作者 左克曼 +3 位作者 吴伟兵 景宜 戴红旗 房桂干 《林业工程学报》 北大核心 2018年第6期68-74,共7页
以水溶性荧光Cd Te量子点和超顺磁性Fe3O4纳米粒子为负载物质,以羧基化纳米纤维素为载体,结合超声雾化冷冻成型、物理包埋和Ca^(2+)的交联固化制备了均一的荧光磁性纳米纤维素(NFCs)微球,制备过程绿色环保。采用场发射扫描电子显微镜(S... 以水溶性荧光Cd Te量子点和超顺磁性Fe3O4纳米粒子为负载物质,以羧基化纳米纤维素为载体,结合超声雾化冷冻成型、物理包埋和Ca^(2+)的交联固化制备了均一的荧光磁性纳米纤维素(NFCs)微球,制备过程绿色环保。采用场发射扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(FT-IR)、光纤光谱仪、激光扫描共聚焦显微镜、振动样品磁强计等对微球的形貌结构、化学组分、荧光(PL)强度和磁性能进行了表征。结果表明,微球为由纳米纤丝互相缠绕形成的多孔球形结构,粒径约5μm。在水溶液中,NFCs表面羧基与Ca^(2+)产生静电交联,在微球内部形成稳定的三维网络结构,而Cd Te量子点和Fe3O4纳米粒子与纤维素分子上的羟基和羧基形成氢键作用,被有效固定在微球的三维网络结构中。负载两种纳米粒子后的微球同时具有超顺磁性和荧光性,且负载前后纳米粒子的晶型和纳米纤维素的分子结构不受影响。此外,微球的三维网络结构限制了量子点之间的聚集,同时球壳保护减少了外界环境对量子点的荧光发射的影响,荧光发射强度高且稳定。 展开更多
关键词 纳米纤维素 荧光微球 量子点 磁性纳米粒子 超声雾化
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疏水型气凝胶的制备及应用 被引量:5
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作者 左克曼 李建 +5 位作者 徐朝阳 吴伟兵 景宜 戴红旗 房桂干 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期217-221,共5页
气凝胶是一种多孔固体材料,具有高比表面积、高孔隙率、低密度、低热导率和高吸附性等特性,在隔热隔音材料、光学器件和超级电容器等方面具有广泛的应用前景。对气凝胶进行改性可进一步拓展气凝胶的应用性能。疏水改性是近年来气凝胶研... 气凝胶是一种多孔固体材料,具有高比表面积、高孔隙率、低密度、低热导率和高吸附性等特性,在隔热隔音材料、光学器件和超级电容器等方面具有广泛的应用前景。对气凝胶进行改性可进一步拓展气凝胶的应用性能。疏水改性是近年来气凝胶研究的一个热点方向,可赋予气凝胶对不同液体特殊的亲和性,疏水型气凝胶目前多用于吸附和隔热材料等。疏水改性主要方法有原位法、化学气相沉积法、表面后处理法和冷等离子改进技术等。主要针对气凝胶疏水改性方法及应用进行了介绍。 展开更多
关键词 气凝胶 疏水性 改性方法 吸附材料
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基于纳米材料的气凝胶制备及应用 被引量:3
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作者 李建 +5 位作者 宋如愿 徐朝阳 吴伟兵 景宜 戴红旗 房桂干 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期384-390,共7页
气凝胶是一种三维多孔材料,具有孔隙率高、比表面积大、密度低等特性。以纳米材料构筑气凝胶可进一步调控孔隙结构、改善机械强度,同时还能赋予气凝胶高导电性、低热导率、高吸附性和隔音吸声等特性,在储能、保温隔热、吸附材料等领域... 气凝胶是一种三维多孔材料,具有孔隙率高、比表面积大、密度低等特性。以纳米材料构筑气凝胶可进一步调控孔隙结构、改善机械强度,同时还能赋予气凝胶高导电性、低热导率、高吸附性和隔音吸声等特性,在储能、保温隔热、吸附材料等领域有重要的应用。重点对近年以纳米颗粒、纳米纤维素、碳纳米纤维、碳纳米管、石墨烯等不同形态纳米材料构筑的气凝胶的制备、结构、性能和应用进行了综述,同时展望了气凝胶的发展前景与方向。 展开更多
关键词 气凝胶 纳米材料 比表面积 吸附 导电性
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天然纤维素荧光微球的制备及荧光性能研究
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作者 宋如愿 李建 +1 位作者 吴伟兵 《纤维素科学与技术》 CAS CSCD 2017年第1期1-6,25,共7页
采用绿色环保的碱、尿素、水溶剂体系溶解天然纤维素,利用高压静电法得到再生纤维素微球,通过物理包埋和化学键合两种方式成功对纤维素微球进行了荧光功能化。物理包埋法将纤维素溶液与染料共混,在微球高压静电喷雾成型过程负载罗丹明... 采用绿色环保的碱、尿素、水溶剂体系溶解天然纤维素,利用高压静电法得到再生纤维素微球,通过物理包埋和化学键合两种方式成功对纤维素微球进行了荧光功能化。物理包埋法将纤维素溶液与染料共混,在微球高压静电喷雾成型过程负载罗丹明荧光染料,微球呈现强的橘红色荧光,其最大荧光发射波长与单纯罗丹明水溶液相比发生蓝移;化学键合法以环氧氯丙烷为连接剂在天然纤维素表面引入异硫氰酸荧光素酯(FI-TC),荧光显微镜观察显示微球呈现强的绿色荧光,在水溶剂化作用下,化学键合在微球表面的染料与单纯FITC溶液的荧光发射光谱无明显差别。物理负载方式可实现微球的高染料负载量,为10%(wt),但存在荧光染料的泄漏问题;化学负载方式染料共价键结合,无泄漏问题,但染料负载量较低,约为0.2%(wt)。 展开更多
关键词 荧光微球 荧光探针 物理包埋 化学键合
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