Gas Phase Modification of Silica Nanoparticles in a Fluidized Bed: Tailored Deposition of Aminopropylsiloxane

热重分析 材料科学 表面改性 纳米颗粒 化学工程 X射线光电子能谱 气相二氧化硅 纳米复合材料 相(物质) 傅里叶变换红外光谱 纳米技术 化学 有机化学 复合材料 工程类
作者
Amirhossein Mahtabani,Damiano La Zara,Rafał Anyszka,Xiaozhen He,Mika Paajanen,J. Ruud van Ommen,Wilma K. Dierkes,Anke Blume
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:37 (15): 4481-4492 被引量:26
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.0c03647
摘要

Functionalized nanoparticles have various applications, for which grafting of a chemical moiety onto the surface to induce/improve certain properties is needed. When incorporated in polymeric matrices, for instance, the modified nanoparticles can alter the interfacial characteristics leading to improvements ofthe macroscopic properties of the nanocomposites. The extent of these improvements is highly dependent on the thickness, morphology and conformity of the grafted layer. However, the common liquid-phase modification methods provide limited control over these factors. A novel gas-phase modification process was utilized, with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) as precursor, to chemically deposit amino-terminated organic layers on fumed silica nanoparticles in a fluidized bed. A self-limiting surface saturation was achieved when the reaction was done at 200 °C. With this self-limiting feature, we were able to graft multiple layers of aminopropylsiloxane (APS) onto the silica nanoparticles using water as the coreactant. The feasibility of this process was analyzed using thermogravimetric analysis (TGA), diffuse reflectance IR Fourier transform spectroscopy (DRIFTS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and elemental analysis (EA). By altering the number of APTES/water cycles, it was possible to control the thickness and conformity of the deposited aminopropylsiloxane layer. This novel approach allows to engineer the surface of nanoparticles, by introducing versatile functionalized layers in a controlled manner.
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
刚刚
凉123完成签到,获得积分10
1秒前
科研通AI6.1应助yyyyyy采纳,获得10
2秒前
2秒前
Satellites完成签到,获得积分10
2秒前
是我呀吼完成签到 ,获得积分10
3秒前
海聪天宇发布了新的文献求助10
6秒前
ljymedical发布了新的文献求助10
7秒前
李健的粉丝团团长应助66采纳,获得10
7秒前
百事可爱完成签到 ,获得积分10
9秒前
ding应助富的采纳,获得10
9秒前
彩色采白发布了新的文献求助10
10秒前
shipiam发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
绅度完成签到,获得积分10
13秒前
Solkatt完成签到,获得积分10
13秒前
Owen应助云云采纳,获得30
14秒前
吴玉杰完成签到,获得积分10
15秒前
bin完成签到,获得积分10
15秒前
wu关闭了wu文献求助
15秒前
科研通AI6.4应助jiang采纳,获得10
20秒前
IceyCNZ完成签到,获得积分10
20秒前
Yi应助曲书文采纳,获得10
22秒前
张道微发布了新的文献求助10
24秒前
田様应助苏白浔采纳,获得10
24秒前
chamberlain完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
27秒前
111完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
jingx333完成签到 ,获得积分10
30秒前
31秒前
可爱的梦菲完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
甚妙完成签到 ,获得积分10
32秒前
32秒前
研友_8Wz5MZ完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
33秒前
35秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Emmy Noether's Wonderful Theorem 1200
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究-上海科技大学 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6411272
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8230564
关于积分的说明 17466434
捐赠科研通 5464133
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2887131
邀请新用户注册赠送积分活动 1863695
关于科研通互助平台的介绍 1702651