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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112934135A(43)申请公布日2021.06.11(21)申请号202110081393.3(22)申请日2021.01.21(71)申请人西北工业大学地址710072陕西省西安市友谊西路127号(72)发明人张秋禹薛颖李春梅刘锦(74)专利代理机构西北工业大学专利中心61204代理人王鲜凯(51)Int.Cl.B01J13/14(2006.01)B01J13/06(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法(57)摘要本发明涉及一种用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,以一种具有加热可再次引发单体聚合的两亲性大分子(D‑PGMA)与烯烃单体共聚对不参与反应的芯材单体进行封装,制备了胶囊型稳定剂。继而使用该胶囊型稳定剂与油性芯材制备了PickeringO/W乳液,所得乳液具有优异的乳液稳定性且乳液液滴表面吸附了一层胶囊型稳定剂。这种具有特殊结构的Pickering乳液相比采用其他固体粒子构筑的乳液,能够实现芯材的逐级释放,在化妆品、药物释放、纺织、石油、农业等行业等多个领域都有应用前景。CN112934135ACN112934135A权利要求书1/1页1.一种用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于步骤如下:步骤1:将表面活性剂,配置成的水溶液作为水相;所述表面活性剂与蒸馏水的质量百分比为0.1~5wt.%,得到溶液A;步骤2:将加热可再引发单体聚合反应的大分子的1,1‑二苯乙烯封端的聚丙烯酸缩水甘油醚D‑PGMA水溶液加入溶液A中,得到溶液B;步骤3:芯材C、壳层单体与溶液B混合,搅拌高速乳化10~40min;乳化后水浴加热至60~80℃,水浴加热反应10~16h后,离心、醇洗1次,水洗3次,得微胶囊型稳定粒子;其中1,1‑二苯乙烯封端的聚丙烯酸缩水甘油醚D‑PGMA占芯材C、壳层单体与溶液B形成混合液质量分数的7~14%,壳层单体及芯材C分别占总反应液的质量分数的4~15%;步骤4:将胶囊型稳定粒子配置成具有特定固含量的去离子水分散液,其中固含量为0.5~4wt.%,得到胶囊型稳定粒子分散液D;将芯材E加入分散液D中,振荡3~5min,形成稳定的Pickering水包油O/W乳液。2.根据权利要求1所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述步骤2的搅拌高速乳化采用机械搅拌,速率为150~500rmp。3.根据权利要求1所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述表面活性剂为聚乙烯醇PVA、十二烷基硫酸钠SDS、十二烷基苯磺酸钠SDBS中至少一种或两种以任意比例混合。4.根据权利要求1所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述壳层单体为甲基丙烯酸甲酯MMA、二乙烯基苯DVB、丙烯酸丁酯BA中的一种或两种。5.根据权利要求1所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述芯材C为不参加单体聚合的活性单体双环戊二烯DCPD、环氧树脂、三清甲基丙烷三缩水甘油醚TMPGE中的一种或两种。6.根据权利要求5所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述环氧树脂为E‑51或E‑44。7.根据权利要求1所述用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,其特征在于:所述1,1‑二苯乙烯封端的聚丙烯酸缩水甘油醚D‑PGMA采用专利CN201610858752.0专利公开的方法制备。2CN112934135A说明书1/3页一种用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法技术领域[0001]本发明属于胶囊型稳定粒子的制备方法,涉及一种用于水包油Pickering乳液的胶囊型稳定粒子的制备方法,具体涉及以一种具有加热可再次引发单体聚合的两亲性大分子(D‑PGMA)与烯烃单体共聚对不参与反应的芯材单体进行封装,制备了胶囊型稳定剂。继而使用该胶囊型稳定剂与油性芯材制备了O/WPickering乳液,所得乳液具有优异的乳液稳定性且乳液液滴表面吸附了一层胶囊型稳定剂。背景技术[0002]Pickering乳液是使用固体粒子代替乳液中的高分子或小分子表面活性剂形成乳液。与高分子或小分子表面活性剂相比,固体颗粒具有更好的乳化性能,且在产品洗涤过程中易于从乳液中除去。此外,由于固体粒子趋于会在两相(液‑液,固‑液,气‑液)的界面聚集,因此,在该乳液体系中制备的产品的磁性,电导率,孔隙率等性能都会发生变化。迄今为止,固体粒子(例如TiO2,Si