微尺度液滴可控聚并强化无机纳米颗粒原位分散过程的研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:21506004
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:21.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:B0802.传递过程
- 结题年份:2018
- 批准年份:2015
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2016-01-01 至2018-12-31
- 项目参与者:孙巍; 赵兰宇; 朱欣妍; 金显杭; 王薪宇; 张俊娜; 李宁; 刘乐乐;
- 关键词:
项目摘要
In-situ dispersion of inorganic nanoparticles into organic systems is of great significance for practical applications of particle materials. The surface modification and dispersion processes are generally performed in water-in-oil (W/O) (micro)emulsion systems, where the coalescence of the dispersed-phase microdroplets as well as the mixing and mass transfer plays an important role. In this project, we propose to develop a novel intensification method for in-situ dispersion of inorganic nanoparticles by controlling the microdroplet coalescence and preparation of dispersions with relatively high content of nanoparticles. The position and opportunity of the droplet collisions are adjusted with the microfluidic devices. Combing with the surface forces, viscous force and inertial force within the confined space, desirable coalescence is accomplished. The fundamentals of the mixing and mass transfer as well as the coalescence could be studied. Research is also conducted to the relationship between surfactant adsorption dynamics and particle nucleation−growth dynamics within the coalescence. The adsorption could be adjusted for the matching of the two processes. The spatial distribution and dispersion of the nanoparticles are investigated in the process of droplet coalescence and consequent flow behavior. On the basis of the characteristic parameters of the microscale system correlated with the coalescence, surfactant adsorption, and particle dispersion, a theoretical model could be developed to predict the coalescence of microdroplets and the in-situ dispersion of inorganic nanoparticles.
无机纳米颗粒在有机体系中的原位分散对于颗粒材料的实际应用具有重要意义,该过程通常基于油包水(W/O)型(微)乳液体系进行颗粒的表面改性与分散,其核心问题在于分散相微尺度液滴聚并及其混合、传质过程可控性的提高。本项目针对这一核心问题,提出发展一种利用微尺度液滴可控聚并强化纳米颗粒原位分散过程的方法,制备颗粒含量较高的分散体产品。通过设计新型微流控设备,调控液滴碰撞方式与时机,结合受限空间内界表面力、粘性力、惯性力等微尺度作用力的调节,提高微尺度液滴聚并的可控性,并考察液滴内混合、传质规律与聚并过程的关系;研究微尺度液滴聚并过程中颗粒成核生长动力学与改性剂吸附动力学的关系与调控方式,实现两种动力学的匹配;考察液滴聚并及流动过程中颗粒空间分布与分散行为的演变规律,总结微尺度特征参数与微尺度液滴聚并、改性剂吸附、颗粒分散行为的关系,建立预测微尺度液滴聚并与颗粒原位分散过程的理论模型。
结项摘要
无机纳米颗粒在有机体系中的原位分散对于颗粒材料的实际应用具有重要意义,原位分散过程通常基于油包水(W/O)型(微)乳液体系进行,其核心问题在于分散相反应物微尺度液滴聚并及其混合、传质过程可控性的提高。本项目针对这一核心问题,发展了一种利用微尺度液滴可控聚并强化纳米颗粒原位分散过程的方法。利用平板型、文丘里结构微通道成功地实现了液滴聚并和改性颗粒的高效分散,改性颗粒的迁移率达到98~99%,分散体中颗粒浓度达到1~6wt%、颗粒平均粒度约为10~30 nm,并体现出较低的黏度和优良的稳定性。量化了表面活性剂吸附动力学与其在颗粒表面吸附行为的关系,确定了在表面活性剂临界胶束浓度之上、之下条件下的吸附时间,并与颗粒成核、生长速率相匹配,提高表面活性剂利用率,抑制颗粒团聚。另一方面,实验研究了液滴聚并及流动过程中颗粒动态分布与相间迁移行为的演变规律,通过分散体中颗粒间作用力的分析,量化了颗粒间距离的动态变化,并在此基础上实现了Ag、Au型等具有表面增强拉曼特性的复合薄膜的可控制备,检测限可降低1~2个数量级,达到10 ppb,并有效提高了颗粒复合层的稳定性,拓宽了纳米分散体的应用范围。
项目成果
期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Preparation of nonaqueous silver nanosuspensions by in situ dispersion of the surface-modified nanoparticles
表面修饰纳米颗粒原位分散制备非水银纳米悬浮液
- DOI:10.1016/j.colsurfa.2016.04.044
- 发表时间:2016
- 期刊:Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects
- 影响因子:5.2
- 作者:Du Le;Wang Yujun;Zhang Weidong;Shen Chun;Luo Guangsheng
- 通讯作者:Luo Guangsheng
Controllability and Flexibility in Particle Manufacturing of a Segmented Microfluidic Device with Passive Picoinjection
被动微注射分段微流控装置颗粒制造的可控性和灵活性
- DOI:10.1002/aic.16356
- 发表时间:2018-11-01
- 期刊:AICHE JOURNAL
- 影响因子:3.7
- 作者:Du, Le;Li, Yang;Luo, Guangsheng
- 通讯作者:Luo, Guangsheng
Efficient target capture and transport by fuel-free micromotors in a multichannel microchip
通过多通道微芯片中的无燃料微电机实现高效目标捕获和运输
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:Soft Matter
- 影响因子:3.4
- 作者:Caijin Zhou;Jiabin Yin;Cai Wu;Le Du;Yujun Wang
- 通讯作者:Yujun Wang
微通道中原位分散技术可控制备氧化铜纳米流体及复合薄膜前体
- DOI:--
- 发表时间:2018
- 期刊:化工学报
- 影响因子:--
- 作者:李阳;杜乐;高若梅;吴偲;龚亚辉
- 通讯作者:龚亚辉
In situ dispersion of oil-based Ag nanocolloids by microdroplet coalescence and their applications in SERS detection
油基银纳米胶体的微滴聚结原位分散及其在SERS检测中的应用
- DOI:10.1039/c6ra05269j
- 发表时间:2016-06
- 期刊:RSC ADVANCES
- 影响因子:3.9
- 作者:wang kai;shen chun;wang yujun;luo guangsheng
- 通讯作者:luo guangsheng
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- 发表时间:2019
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- 通讯作者:任立成
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- 作者:胡云峰;顾万里;梁瑜;杜乐;于树友;陈虹
- 通讯作者:陈虹
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- 影响因子:2.5
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- 通讯作者:廖建
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