Polymer Capsules with Tunable Shell Thickness Synthesized via Janus-to-core shell Transition of Biphasic Droplets Produced in a Microfluidic Flow-Focusing Device

杰纳斯 材料科学 硅油 微流控 分散性 聚合 丙烯酸酯 聚合物 单体 壳体(结构) 化学工程 界面聚合 硅酮 聚乙烯醇 光致聚合物 纳米技术 高分子化学 复合材料 工程类
作者
Siyuan Xu,Takasi Nisisako
出处
期刊:Scientific Reports [Nature Portfolio]
卷期号:10 (1) 被引量:31
标识
DOI:10.1038/s41598-020-61641-8
摘要

Abstract Droplet microfluidics has enabled the synthesis of polymeric particles with controlled sizes, shell thickness, and morphologies. Here, we report the Janus to core-shell structural evolution of biphasic droplets formed in a microfluidic flow-focusing device (MFFD) for the synthesis of polymer microcapsules with oil core/thickness-tunable shell via off-chip photo- and thermally induced polymerization. First, nanoliter-sized biphasic Janus droplets comprising an acrylate monomer and silicone oil were generated in a co-flowing aqueous polyvinyl alcohol (PVA) solution in an MFFD on a glass chip. Immediately following their break-off, the produced Janus droplets started to change their geometry from Janus to core-shell structure comprising a single silicone-oil core and an acrylate-monomer shell by the minimization of interfacial energy. Thus, we could produce monodisperse core-shell drops with average diameters of 105–325 μm, coefficient of variation (CV) values of 1.0–4.5%, and shell thickness of 1–67 μm. Subsequently, these drops were synthesized to fabricate polymeric microcapsules with tunable shell thickness via photo- and thermally induced polymerization. By increasing the concentration of the photo- and thermal initiator, we successfully produced thinner and ultra-thin shell (800 nm thickness) microcapsules. The surface structure of resulting particles was smooth in photopolymerization and porous in thermal polymerization.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
2秒前
烟花应助等下采纳,获得10
4秒前
科研通AI5应助端庄洪纲采纳,获得10
5秒前
那当然发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
7秒前
邓邵斌发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
LHL发布了新的文献求助10
10秒前
枯草发布了新的文献求助10
12秒前
guo完成签到,获得积分0
24秒前
27秒前
30秒前
叶95发布了新的文献求助10
32秒前
墨墨发布了新的文献求助10
35秒前
37秒前
37秒前
Yang发布了新的文献求助10
42秒前
陈梦鼠发布了新的文献求助10
43秒前
xibei完成签到 ,获得积分10
45秒前
妮儿发布了新的文献求助20
46秒前
纯真路灯完成签到,获得积分10
46秒前
彳亍完成签到 ,获得积分10
49秒前
50秒前
科研通AI2S应助星星采纳,获得10
51秒前
苹果南烟完成签到,获得积分10
52秒前
陈梦鼠完成签到,获得积分10
54秒前
等下发布了新的文献求助10
56秒前
bkagyin应助大力采纳,获得10
1分钟前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
大个应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
基于CZT探测器的128通道能量时间前端读出ASIC设计 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777289
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322579
关于积分的说明 10210765
捐赠科研通 3037943
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666984
邀请新用户注册赠送积分活动 797884
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758061