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文檔簡介
1、1.以TritonX-100/n-C10H21OH/H20體系層狀液晶為模板制備不同形貌的葡萄糖酸鋅納米粒子在TritonX-100/n-C10H21OH/H2O體系的層狀液晶中,小角X衍射測定表明層狀液晶的溶劑水層厚度小于3nm。以該層狀液晶為模板,利用溶劑在層狀液晶兩親雙層的滲透性和層狀液晶溶劑層厚度的限制性,以葡萄糖酸鋅水溶液代替體系的水相制備葡萄糖酸鋅納米粒子。結果表明:葡萄糖酸鋅納米粒子的形貌與層狀液晶的組成無關,與葡萄糖酸鋅
2、的濃度及溫度等因素有關。隨著葡萄糖酸鋅濃度的增加,制得球形粒子和葡萄糖酸鋅納米線。隨著溫度的升高,制得球形粒子和葡萄糖酸鋅納米棒。 2.TritonX-100/n-C10H21OH/H20體系層狀液晶中有機納米粒子的制備及其潤滑性能以TritonX-100/n-C10H21OH/H2O體系層狀液晶為模板,制備了粒徑約為4nm的酒石酸銻鉀、葡萄糖酸鋅有機納米粒子。用高速環(huán)塊磨損試驗機考察了TritonX-100/n-C10H21O
3、H/H2O層狀液晶體系以及層狀液晶/納米粒子復合體系的潤滑性能。結果表明:隨著層狀液晶中水含量增加,鋁合金試塊的磨痕寬度逐漸增大,其潤滑性能降低;隨著層狀液晶中TritonX-100含量增加,鋁合金試塊的磨痕寬度降低,其潤滑性能提高。與層狀液晶體系相比,相同條件下層狀液晶/納米粒子復合體系的磨痕寬度較小,納米粒子的加入可以提高層狀液晶的抗磨性能。 3.Tween85/[Bmim]PF6/H2O體系層狀液晶的結構以及金納米粒子的制
4、備利用小角X射線衍射、2HNMR和流變等方法測定Tween85/[Bmim]PF6/H2O體系層狀液晶的結構。以Tween85/[Bmim]PF6/H2O體系層狀液晶為模板,并以氯金酸的水溶液取代層狀液晶的水相,利用Tween85作為還原劑還原液晶水層中的AuCl4-,通過改變氯金酸的濃度,制備出不同形貌的金納米粒子。 4.Brij30/[Bmim]PF6/H2O體系層狀液晶的潤滑性能通過調節(jié)Brij30/[Bmim]PF6/H
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