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超支化聚(胺-酯)接枝改性纳米TiO_2的研究 超支化聚(胺-酯)接枝改性纳米TiO_2的研究 随着人类对环境的日益关注,环境污染的问题也越来越严重,纳米材料作为一种新型的材料,在环境治理领域中应用越来越广泛。纳米TiO_2是一种优秀的光催化剂,在空气和水污染方面有广泛的应用前景。然而,纳米TiO_2在实际应用中还存在一些问题,如光稳定性差、光活性低、易于粘聚等。因此,对纳米TiO_2进行改性,提高其光催化活性和稳定性,具有重要意义。 近年来,聚合物对纳米材料的改性研究日益受到关注。超支化聚(胺-酯)是一种在聚合物应用领域中具有潜力的高分子材料,具有分子量大、分子结构稳定、可调性好等优点。因此,将超支化聚(胺-酯)引入纳米TiO_2的改性中,将是一种优秀的策略。 超支化聚(胺-酯)的合成方法有许多种,其中,以聚酯自由基聚合为主要方法。将超支化聚(胺-酯)引入纳米TiO_2的改性中,可以采用原位合成法和后接枝法。原位合成法是将超支化聚(胺-酯)的前体与TiO_2共混,经过一定的条件下反应,使超支化聚(胺-酯)接枝于TiO_2表面。后接枝法是通过将超支化聚(胺-酯)分散在溶剂中,再加入含有氨基的TiO_2颗粒,通过化学键将超支化聚(胺-酯)接枝于TiO_2颗粒表面。 超支化聚(胺-酯)接枝改性纳米TiO_2的研究表明,通过超支化聚(胺-酯)接枝改性可以有效地提高纳米TiO_2的光催化活性和稳定性,同时改善其溶散性。超支化聚(胺-酯)可以形成一层覆盖在纳米TiO_2表面的保护膜,从而防止纳米TiO_2颗粒的粘聚,同时提高了光催化活性。此外,超支化聚(胺-酯)的大分子结构具有一定的空间效应,可以增强纳米TiO_2的光吸收能力和光利用率,从而提高光催化活性。一些研究表明,超支化聚(胺-酯)接枝改性后的纳米TiO_2表现出优异的光催化活性,如对污染物分解率高、反应时间短等性能。 综上所述,超支化聚(胺-酯)接枝改性纳米TiO_2是当前纳米材料改性的研究热点,其可以有效地提高纳米TiO_2的光催化活性和稳定性,并具有潜在的环境治理应用前景。未来需要进一步研究超支化聚(胺-酯)接枝改性的机理和反应条件优化,以提高其应用效果。