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文檔簡介
1、納米限域下,由于所使用的多孔材料孔道結構不同,小尺寸效應、界面作用對正烷醇在孔道內(nèi)的相行為有明顯的影響。正烷醇在孔內(nèi)的相變溫度、相變焓和存在狀態(tài)均隨著孔徑尺寸和孔壁的作用而發(fā)生變化。實驗過程中使用的多孔材料有硅膠(SG)、多孔玻璃(CPG)以及SBA-15,將有機液體通過物理方法與其吸附,使有機液體與多孔材料的孔壁產(chǎn)生或弱、中等或強的相互作用模式。所用檢測的基本手段為低溫DSC量熱法,研究在12 nm-300 nm孔徑范圍內(nèi)有序和無序多
2、孔材料內(nèi)正烷醇的熔點、凝固點、相變焓等隨孔徑尺寸、孔道結構的變化規(guī)律。最后以XRD射線掃描作為輔助手段,根據(jù)標準譜圖分析正烷醇標準狀態(tài)已經(jīng)在納米限域下的晶型變化,判斷在各種界面作用下其熱力學性質(zhì)與多孔材料尺寸大小的關系。為研究納米材料的制備、納米藥物的運輸和理解低維液體的性質(zhì)提供了熱力學基礎。本實驗的主要工作如下:
?。?)利用融溶法將正烷醇和多孔材料通過一定的質(zhì)量比例混合,然后放置在設置溫度高于正烷醇熔點的鼓風干燥箱內(nèi),使其融
3、化吸附進入多孔材料內(nèi)部,制備CnOH(n=16,18)在不同多孔材料內(nèi)的相變材料。
?。?)用差示掃描量熱儀(DSC)檢測該材料在常規(guī)狀態(tài)下以及吸附在尺寸不同的孔道內(nèi)部之后的熱力學性質(zhì),觀察升降溫相變規(guī)律,探究隨孔徑變化的差異。結果是隨著孔徑的減小,相變溫度和相變焓都會隨著降低。
?。?)利用DSC和XRD得出的結果繪制變化圖,分析結果后,可以得出正烷醇在大孔徑的CPG(300 nm)和SG(200 nm)中分子排列順序
4、在一定程度上保持著與常規(guī)狀態(tài)下相似較規(guī)整的結構,但是在小孔徑CPG(12 nm)和SG(15 nm)中得排列順序被打亂出現(xiàn)新的結構。主要可能是由于多孔材料的尺寸效應和表面效應的作用。
(4)本實驗探究的是偶數(shù)碳正十六烷醇(C16OH)和正十八烷醇(C18OH)在不同多孔材料中的相變行為。在孔內(nèi)相變峰被分離,固-液相變溫度比固-固相變溫度降低速率較慢,各物質(zhì)的相變溫度由于孔壁的特性和極性的差異發(fā)生不同程度的降低,且在小孔徑孔材料
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