新型微颗粒功能材料论文-精品文档 (2).docx
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1、新型微颗粒功能材料论文1微流控技术可控制备单分散乳液在微流控技术中,根据微流控装置制备乳液的几何构造以及液相流体流动方向的不同,乳液有不同的产生形式,据此能够将微流控装置主要分为:同向流动型co-flow、T形穿插流动型T-junctioncross-flow和流动聚焦型flow-focusing。如图1(a)所示为典型的同向流动型微流控装置几何构造。在该装置中,作为分散相的内相液体innerfluid和作为连续相的外相液体outerfluid分别在内、外通道中同向流动,并在注射管锥口处相遇,此时内相液体遭到与其互不相溶的外相液体的剪切力作用而在收集管中断裂成为尺寸均一的单乳液滴。典型的T形穿
2、插流动型微流控装置几何构造,该装置中内相液体和外相液体主要呈互相垂直流动,并在T形流道的穿插口处相遇,此时内相液体遭到外相液体的剪切和挤压作用而分散断裂成液滴。流动聚焦型微流控装置几何构造的典型构造,该装置中中间通道内流动的内相液体遭到两侧通道中流动的外相液体的作用,并一同流向下游处紧临的缩口小孔;此时,在外相液体产生的压力和黏性应力的作用下,内相液体变为一股细小的喷射流,并在小孔下游处断裂成液滴。在上述装置中,同向流动型微流控装置几何构造主要由玻璃毛细管组装构建而成,而T形穿插流动型和流动聚焦型微流控装置几何构造则可由微加工技术如软光刻技术(softlithography)在聚二甲基硅氧烷P
3、DMS、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、玻片等材料上构建。上述微流控技术均能产生具有良好单分散性一般CV值小于5%、且尺寸可准确调控的乳液液滴。在产生乳液的经过中,液相流动的稳定性是决定乳液液滴单分散性的主要因素,而微通道的尺寸以及液相的流速则是调控乳液液滴尺寸的关键因素。除了能够控制所产生液滴的尺寸和单分散性外,微流控技术另一大优点是其良好的可升级特性,即能够通过将上述3种类型的微流控装置几何构造互相结合而实现对构造复杂的多重乳液的可控制备。Chu等通过将两个同向流动型微流控装置几何构造串联组装,得到了两级同向流动型微流控装置,以用于产生具有液滴嵌套液滴构造的双重乳液。当第一级微流控几何构造中内相
4、液体被中间相液体剪切产生单乳液滴后,携带有该单乳液滴的中间相液体将进一步地在第二级微流控装置几何构造中被同向流动的另一股外相液体剪切,进而使得单乳液滴被封装在所构成的中间相液体液滴中,构成了双重乳液。由于微流控技术对各级液滴产生单元所产生液滴的优良控制性,使得该双重乳液也具有良好的单分散性。基于微流控装置这种优良的可升级特性,Chu等进一步组装得到了三级玻璃毛细管微流控装置,并成功可控制得了具有更多层嵌套构造的单分散三重乳液。在上述多重乳液中,乳液内部各层所含液滴的数目和尺寸均准确可控,展现出了微流控技术在可控制备多重乳液方面的宏大优势。Wang等进一步通过设计液滴产生组件、液滴聚集组件、液体
5、提取组件等微流控功能单元用于组装微流控装置,进而可控制得了构造愈加多样化,且内部能够同时包含不同组分液滴的多组分多重乳液,对上述层层嵌套式多重乳液的构造做了进一步地扩展。这些多组分多重乳液内部各层不同组分液滴的种类、尺寸、数目、比例均准确可控。其中,液滴的种类主要取决于用于产生不同液滴的液滴产生组件的数目;液滴的尺寸主要取决于通道的尺寸以及液相流速;而多重乳液内部不同液滴之间的数目和比例则取决于不同液滴的产生频率,该频率主要也是通过匹配液相流速来进行调控。微流控技术所制备出的尺寸和构造高度可控的单分散乳液液滴,为具有多样化构造的新型微颗粒功能材料的设计和制备提供了优良的模板。2以单乳液滴为模板
6、制备单分散功能微颗粒以微流控技术制得的单分散乳液液滴作为合成模板,能够制备得到尺寸均一的单分散微颗粒功能材料,并且能够通过改变液滴尺寸在较宽微尺度范围内实现对微颗粒尺寸的准确调控。此外,该方法还具有很强的通用性。如以油包水型W/O乳液或水包油型O/W乳液作为模板的微流控合成方法能够分别用于不同种类的基于水溶性单体或油溶性单体的聚合物微颗粒的制备,并且能够方便地通过改变模板液滴中的组分来实现对微颗粒化学组成的调节和优化,进而实现对微颗粒功能的调控。此外,微流控技术在微通道中连续制备和操控乳液液滴的独特工艺,还使得其能够与各种设备相结合,以提供多样化的合成条件用于球形甚至非球形微颗粒的连续可控生产
7、。2.1球形功能微颗粒的微流控制备Weitz研究组利用微流控技术产生的单分散W/O乳液作为模板,通过将溶解在水滴中的N-异丙基丙烯酰胺NIPAM单体聚合,制备得到了尺寸均一的温敏型聚N-异丙基丙烯酰胺PNIPAM水凝胶微颗粒。该温敏型PNIPAM水凝胶微颗粒具有良好的单分散性,且具有优良的温敏体积相变特性。当温度在其体积相转变温度VPTT约32附近变化时,该PNIPAM水凝胶微颗粒能展现出高温收缩、低温溶胀的可逆体积相变行为。类似地,Kumacheva研究组利用单分散的O/W乳液作为模板,通过紫外光照引发油滴中含有的油溶性单体聚合,制备得到了不同组分的单分散聚合物微颗粒。以上研究工作均显示出了
8、微流控法在制备单分散微颗粒功能材料方面的优势2.2非球形功能微颗粒的微流控制备微颗粒材料的功能除了取决于其化学组成外,颗粒的形状也对其功能和应用前景具有很大的影响。然而,由于界面张力的作用总是使液滴尽可能地保持球形,因而传统的分批聚合方法通常难以得到尺寸均一的非球形颗粒。而微流控技术对于微通道中液滴的准确操控能力,则为可控制备单分散的非球形颗粒提供了一个优良的平台。Xu等通过设计微流控装置中通道的构造和尺寸,使得流入通道中的含有单体溶液的液滴在受限空间中变形为非球形形状,再将该变形的液滴经UV光照聚合进行原位固化后,进而制得了尺寸均一的棒状和扁平状非球形高分子聚合物微颗粒。在该方法中,由于微流
9、控产生的单分散模板液滴的体积是一定的,因而该液滴在一样的微通道中变形后所构成的非球形液滴的形状和尺寸也是一定的,进而使得聚合后能够得到均一的非球形颗粒。此外,由于在聚合经过中单体溶液由液态转变为固态会发生一定程度的体积收缩,并且得到的固体颗粒外表仍具有一层连续相液体构成的浸润液层使之与微通道之间隔离,因而有效避免了固体微颗粒对微通道的堵塞。基于这种方法,研究者还制备得到了塞子状和圆盘状的聚合物微颗粒,以及不同形状的非球形磁性水凝胶微颗粒,展现出了微流控方法在可控制备单分散非球形微颗粒功能材料方面所具有的多样化特点。2.3Janus形功能微颗粒的微流控制备Janus形功能微颗粒是一种两面具有截然
10、不同的物理或化学性质如不同的外表浸润性、磁性、光电性质等的颗粒,目前已在自组装研究以及乳液稳定剂和光学器件开发等方面展现出了独特的优势。微流控技术对于层流条件下运行的液滴的准确操控,使得其为Janus形微颗粒的制备提供了一个便利且易于工艺放大的优良技术平台。微流控技术用于制备Janus形微颗粒,主要是利用了两种同向流动的液相流体被剪切成为一个乳液液滴后,短时间内仍能在液滴内部互相保持层流而不至于混合这一特点。这样,利用该含有两种液相的Janus形液滴作为模板,经过快速原位聚合,便可得到两面具有不同性质的单分散Janus形微颗粒。此外,通过改变微通道形状尺寸使Janus形液滴在受限空间变形为非球
11、形形状,还能够进一步制备得到具有非球形构造的Janus形微颗粒。3以复乳液滴为模板制备单分散功能微颗粒具有内部腔室构造的微颗粒功能材料由于其为物质的封装提供了一个受保护的内部空间,因而在药物传送与控释、活性物质保护、生物大分子合成、化学催化以及生化分离等领域应用非常广泛。以微流控复乳液滴,如油包水包油型O/W/O和水包油包水型W/O/W双重乳液,能够通过将其内部液滴作为微颗粒内部腔室,而将外部液层经反响后作为微颗粒壳层,进而实现对新型腔室型微颗粒的可控设计和制备。在该方法中,借助微流控技术对乳液尺寸、形状、单分散性和构造的准确控制,能够对腔室型微颗粒的壳层尺寸和厚度,以及内部腔室的尺寸和数目等
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