一、二氧化硅离子型材料是什么?
二氧化硅离子型材料是一种通过特定合成方法获得的材料,其特点在于材料中的二氧化硅颗粒表面接枝了磺酸基等离子型基团。这种材料在化学和物理性质上与传统的二氧化硅材料有所不同,因为它引入了离子型基团,使得材料具有了一定的离子导电性。
这种离子型二氧化硅材料在某些应用领域中具有一定的优势。例如,它可以被用作电池的电解质,因为它具有一定的离子导电性,能够支持离子传输和电荷传递。此外,这种材料还可以用于制造传感器、电容器和太阳能电池等器件。
需要注意的是,二氧化硅离子型材料的合成方法和技术是较为复杂的,需要精细的控制和操作才能获得**的产品。同时,由于这种材料的性质与传统的二氧化硅材料有所不同,因此在某些应用领域中可能需要进行一些调整和适应。
二、本文介绍一种二氧化硅离子型材料的合成机理及红外光谱分析(SiO2):
先用3-(三羟基甲硅烷基)丙烷-1-磺酸(SIT)处理SiO2纳米粒子表面的羟基,将磺酸基接枝到纳米粒子的表面,使纳米粒子表面功能化,这种无溶剂的纳米白色颗粒热学性质很稳定,即使加热至200℃,相转变也并不明显;然后将磺化后的SiO2颗粒与长链的聚醚胺(CisHs7)N-[(CHzCH2o)mH][(CHCHo)H]进行反应,通过离子键结合,进行二次接枝,这样可以很好地将聚醚胺包覆在纳米粒子表面,白色粉末转化为淡黄色熔融盐,流动性可以通过纳米核的体积分数、冠状层的分子量以及接枝密度来控制,其合成路线如图1所示
由图1可以看出,聚醚胺的用量不同,干燥得到的AC1830-SiO2的形态也不同,从固体到类似于凝胶的物质到类似于简单牛顿流体的物质,性质各不相同,从而印证了类流体的可调节型。
SiO2-g-SIT,SiO2-1830红外光谱分析
如图2为SiO2-g-ST ,SiO2-1830的红外光谱图。从红外光图谱可以看出,在1110 cm-1处有强吸收峰,对应的是Si-O-Si不对称伸缩振动吸收峰,在795 cm-以及469 cm1处的吸收峰对应的是Si-O-Si的对称伸缩振动;而在1630 cm处的吸收峰则对应O-H的弯曲振动。该红外图中的峰值出现一些AC 胺类表面改性剂的吸收峰(2920 cm-1为C-H伸缩振动峰,1340 cm-1,1470 cm-1分别为-CH3,C-H的弯曲振动峰,953cm-1为C-H的面外弯曲振动峰,说明聚醚胺成功改性二氧化硅。
三、知识扩展:
二氧化硅的离子化学方程式怎么写?
二氧化硅是一种化学式为SiO2的化合物,并不存在离子化学方程式。它是由硅(Si)和氧(O)两种元素按照一定比例结合形成的共价键分子化合物。在二氧化硅中,硅原子与四个氧原子发生共价键结合,形成一个由硅原子和氧原子组成的三角形网络结构。因此,二氧化硅分子中不存在离子交换,也没有离子的概念。
四、二氧化硅离子型材料有哪些?
二氧化硅离子型材料主要包括以下几种:
二氧化硅复合球壳包裹纳米金催化剂:这种材料具有较高的催化活性,能够广泛应用于各种化学反应中。
核壳型AuPd@SiO2纳米催化剂:这种材料是由金和钯组成的合金纳米颗粒包裹在二氧化硅球壳中形成的,具有**的催化性能和稳定性。
偶氮苯改性的介孔二氧化硅包裹上转换发光颗粒:这种材料可以将低能量的光转换为高能量的光,因此可以用于生物成像和光学器件等领域。
麦胚凝聚素(WGA)包裹二氧化硅超顺磁性(SPIOSiO2-WGA)磁共振纳米造影剂:这种材料可用于磁共振成像,提高成像的敏感性和特异性。
二氧化硅包裹荧光碳量子点复合微球:这种材料可以用于、生物成像和传感器等领域。
介孔中空二氧化硅纳米球包裹阿霉素—紫杉醇:这种药物传输系统可以提高药物的稳定性和靶向性,降低毒副作用。
二氧化硅单颗粒包裹锰掺杂纯无机钙钛矿的纳米晶:这种材料可用于太阳能电池和光电传感器等领域。
ZnS包覆SiO2三维核壳结构或空腔结构纳米球(SiO2@ZnS):这种材料可用于发光器件和光电器件等领域。
生物相容性Fe3O4@SiO2纳米粒子:这种材料可用于生物成像和药物传输等领域。
Pd@SiO2球状纳米粒子:这种材料可用于催化反应和传感器等领域。
光致发光二氧化硅纳米材料:这种材料可用于光电器件和传感器等领域。
以叶绿素为模板的TiO2-SiO2复合材料:这种材料可用于光催化、太阳能电池和传感器等领域。
GPTMS修饰的纳米二氧化硅(GPTMS-SiO2):这种材料可用于药物传输、基因治疗和生物成像等领域。
五、关于我们
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麦胚凝聚素(WGA)包裹二氧化硅超顺磁性(SPIOSiO2-WGA)磁共振纳米造影剂
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angiopep-2修饰核-壳结构介孔二氧化硅脂质囊纳米粒(ANG-MSN-LP)
笼型聚倍半硅氧烷修饰介孔二氧化硅SiO2(POSS-MPS)
硅烷偶联剂修饰纳米SiO2改性MF/PVA纤维((KH570-SiO2))
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