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花状微米颗粒的制备及其电流变性能研究 摘要: 本文使用反相乳化-共沉淀法制备了花状微米颗粒,通过SEM观察和荧光探针法测定表明,花状微米颗粒的形貌和尺寸分布较为均匀。通过电流变性能测试,研究了花状微米颗粒在流变学中的应用,结果表明花状微米颗粒在流变学领域具有良好的应用前景。 关键词:花状微米颗粒,反相乳化-共沉淀法,SEM,电流变性能 引言: 花状微米颗粒是一种新型材料,具有广泛的应用前景。在医学、电子学、环境保护、涂料等领域都有重要的应用。花状微米颗粒的制备方法也较为多样,目前研究较为深入的是反相乳化-共沉淀法。因此,本文以反相乳化-共沉淀法为基础,制备了花状微米颗粒,并研究了其电流变性能。 实验: 1、制备花状微米颗粒 选取两种具有亲水性的表面活性剂,如SDS和Tween80,与油相混合,制成乳液。然后通过反相乳化法,使乳液与水相相互溶合。再通过盐沉淀,获得花状微米颗粒。最后,通过离心分离和洗涤,收集花状微米颗粒。 2、表征花状微米颗粒 使用扫描电子显微镜(SEM)观察花状微米颗粒的形貌和尺寸分布。并利用荧光探针法测量花状微米颗粒的发光强度,验证花状微米颗粒表面吸附荧光探针的能力。 3、电流变性能测试 使用电流变仪,测量花状微米颗粒在剪切流变学中的效应。设置一定的剪切应力,通过测量应变大小和施加的应力大小,计算出花状微米颗粒的流变学参数。 结果与分析: SEM结果显示,制备的花状微米颗粒形貌呈现较明显的多孔结构,大小分布相对较均匀。荧光探针法测量结果表明,花状微米颗粒表面具有极好的吸附荧光探针的能力,这也印证了花状微米颗粒表面的多孔结构。电流变性能测试结果表明,花状微米颗粒在剪切流变学中表现出卓越的效应,其流变学参数也较为稳定。 结论: 本文采用反相乳化-共沉淀法成功制备了花状微米颗粒,并通过SEM和荧光探针法对其形貌和表面性质进行了表征。通过电流变性能测试,证明花状微米颗粒在流变学中具有很好的应用前景,并为其在涂料、建筑材料等领域的应用提供了理论参考。