[发明专利]一种光热材料Fe3O4/聚多巴胺/聚异丙基丙烯酰胺的应用有效
申请号: | 201510130382.4 | 申请日: | 2015-03-24 |
公开(公告)号: | CN104672396B | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 潘钦敏;楚盈;刘发堂;秦利明 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | C08F283/00 | 分类号: | C08F283/00;C08F220/56;C08F2/44;C08K3/22 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所23109 | 代理人: | 张利明 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光热 材料 fe3o4 多巴胺 丙基 丙烯酰胺 制备 方法 及其 应用 | ||
技术领域
本发明涉及一种光热材料的应用。
背景技术
近年来,对于微液滴的可控性操作越来越受到广泛的重视。其在微反应器、生物分析、化学检测、无损失液滴输运等方面都具有较重要的应用价值。目前已有的微液滴操控方式主要有微流体设备,油水乳液体系及在超疏表面进行的液滴操控。其中在微流体设备中,基于微管道的操控是对液滴操控的主要技术,但是却有很多固有的问题,如设备的设计十分复杂,制作难度大,液滴在微管道内污染较为严重等都阻碍了微流体设备的发展。而油水乳液体系由于对单个液滴的不可操控性同样是其避免不了的弊端。近些年来发展起来的超疏材料,由于其特有的低黏附,高水(或油)接触角,使其在液滴操控方面受到关注。如在超疏表面上通过磁场或电场的控制,使液滴定向移动的报道逐渐增多。但是,目前超疏表面操控液滴仍有局限性,如对液滴的远程操作不易实现,还有对于液滴在各个方向的自由移动方面受到限制。因此,对于如何能够通过简单且成本低,无污染的制备方法来实现液滴的可控性操作仍面临着巨大的挑战。
发明内容
本发明是要解决目前超疏表面操控液滴的远程操作不易实现,对于液滴在各个方向的自由移动方面受到限制的技术问题,而提供一种光热材料Fe3O4/聚多巴胺/聚异丙基丙烯酰胺的应用。
本发明的一种光热材料Fe3O4/聚多巴胺/聚异丙基丙烯酰胺的制备方法是按以下步骤进行的:
一、制备Fe3O4分散溶液:将Fe3O4纳米颗粒在三羟甲基氨基甲烷水溶液中超声10min~60min,得到分散溶液;所述的三羟甲基氨基甲烷水溶液中三羟甲基氨基甲烷的质量与去离子水的体积比为1g:(0.083L~4.13L);所述的Fe3O4纳米颗粒的质量与三羟甲基氨基甲烷水溶液的体积比为1g:(2L~100L);
二、制备Fe3O4/聚多巴胺纳米颗粒:向步骤一得到的分散溶液中加入多巴胺,在搅拌速度为100r/min~900r/min的条件下搅拌10h~36h,得到Fe3O4/聚多巴胺纳米颗粒分散液,用磁铁将Fe3O4/聚多巴胺纳米颗粒吸出来,用去离子水清洗Fe3O4/聚多巴胺纳米颗粒3次~4次,在室温下自然干燥,得到干净的Fe3O4/聚多巴胺纳米颗粒;步骤二中所述的多巴胺与步骤一所述的Fe3O4纳米颗粒的质量比为1:(0.5~100);
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