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公开(公告)号:CN106632787B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201611077118.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F220/14 , C08K3/22 , C08J3/12 , G02B21/00
Abstract: 本发明涉及一种光学透明的聚合物‑二氧化钛核‑壳结构微球及制备和应用,将5.97~35.85 g TiO2/无水甲醇分散液,固含6 wt%、4.55 g苯乙烯(St)、2.62 g甲基丙烯酸甲酯(MMA)、0.12 g偶氮二异丁腈(AIBN)、15~44 g无水甲醇加入到一个配备有回流冷凝管、磁力搅拌、N2入口的二口圆底烧瓶中,向体系中通N230 min后升温至70℃反应10 h得到P(St‑co‑MMA)/TiO2核‑壳结构微球。采用TiO2纳米粒子为Pickering分散剂,不仅避免了采用聚合物分散剂对微球的污染,而且所制备的微球单分散性良好。TiO2纳米粒子在微球表面均匀包覆使得微球具有良好的光学透明性和高折射率。
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公开(公告)号:CN106632787A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611077118.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F220/14 , C08K3/22 , C08J3/12 , G02B21/00
CPC classification number: C08F212/08 , C08J3/12 , C08J2325/14 , C08K3/22 , C08K2003/2241 , G02B21/0004 , C08F220/14
Abstract: 本发明涉及一种光学透明的聚合物‑二氧化钛核‑壳结构微球及制备和应用,将5.97~35.85 g TiO2/无水甲醇分散液,固含6 wt%、4.55 g 苯乙烯(St)、2.62 g甲基丙烯酸甲酯(MMA)、0.12 g 偶氮二异丁腈(AIBN)、15~44 g无水甲醇加入到一个配备有回流冷凝管、磁力搅拌、N2入口的二口圆底烧瓶中,向体系中通N2 30 min后升温至70℃反应10 h得到P(St‑co‑MMA)/TiO2核‑壳结构微球。采用TiO2纳米粒子为Pickering分散剂,不仅避免了采用聚合物分散剂对微球的污染,而且所制备的微球单分散性良好。TiO2纳米粒子在微球表面均匀包覆使得微球具有良好的光学透明性和高折射率。
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公开(公告)号:CN106565878B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610974968.3
申请日:2016-11-07
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C08F122/14 , C08F2/20 , C08F2/48 , G02B1/04
Abstract: 本发明涉及一种高折射率聚合物半球形透镜及其制备方法和应用,将BAEPF、LPO、1‑羟环己基苯酮、氯仿混合得到油相溶液;加入到PVA水溶液中,超声分散后得到微米级的油相悬浮液,除去氯仿,得到微米级单体液滴悬浮液;在搅拌下向体系中通氮气后再升温至聚合得到Poly(BAEPF)微球,取一滴不同聚合时间下的微球悬浮液置于待观测基底表面自然干燥,并在氮气气氛、紫外光照下继续固化20‑30 min,即得到具有不同曲率的聚合物小半球至超半球形透镜。本发明所制备的聚合物透镜和待观测物体表面紧密接触使得其可捕获物体更多的高频信息,成像对比度大大提高,且在蓝光下可实现高达60 nm的分辨率,在光学超分辨成像领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106565878A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610974968.3
申请日:2016-11-07
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C08F122/14 , C08F2/20 , C08F2/48 , G02B1/04
CPC classification number: C08F122/14 , C08F2/20 , C08F2/48 , G02B1/041
Abstract: 本发明涉及一种高折射率聚合物半球形透镜及其制备方法和应用,将BAEPF、LPO、1‑羟环己基苯酮、氯仿混合得到油相溶液;加入到PVA水溶液中,超声分散后得到微米级的油相悬浮液,除去氯仿,得到微米级单体液滴悬浮液;在搅拌下向体系中通氮气后再升温至聚合得到Poly(BAEPF)微球,取一滴不同聚合时间下的微球悬浮液置于待观测基底表面自然干燥,并在氮气气氛、紫外光照下继续固化20‑30 min,即得到具有不同曲率的聚合物小半球至超半球形透镜。本发明所制备的聚合物透镜和待观测物体表面紧密接触使得其可捕获物体更多的高频信息,成像对比度大大提高,且在蓝光下可实现高达60 nm的分辨率,在光学超分辨成像领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106582885A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611120277.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: B01J31/38
CPC classification number: B01J31/38 , B01J35/004
Abstract: 本发明涉及一种壳厚可控的聚合物‑二氧化钛核‑壳微球的制备方法,将聚(苯乙烯‑co‑丙烯酸)(P(St‑co‑AA))微球加入氨水,无水乙醇,无水乙腈的圆底烧瓶中,超声20 min使微球分散,之后将烧瓶置于水浴锅中并控制水浴温度为5‑15℃;将一定量的钛酸四丁酯(TBOT)溶解于含15 mL无水乙醇和5 mL无水乙腈的混合溶液中,磁力搅拌下,将该反应液以0.6 ml/min的速度滴加到上述反应瓶中,在5‑15℃下反应24 h后将反应液装入水热反应釜中,于100‑160℃下水热反应24 h即得到P(St‑co‑AA)/TiO2核‑壳微球。所制备的杂化微球表面的TiO2壳层经水热处理后形成结晶,从而可潜在应用于光催化等领域。
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