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    景,引起了广泛的关注[12-15]
    。如SiO2空心球可用做色谱分离的载体、控制药物缓释的
    载体及生化试剂或磁性物质的保护剂;TiO2空心球在精细化工及光催化方而呈现出常
    规材料所不具备的特殊功能,具有广泛的应用前景;含有Au、Ag等贵金属的空心球作
    为重要的催化材料,也具有非常高的应用价值;此外,聚合物的空心球可以包裹生化酶,
    用于酶催化反应,也可作为微反应器,使某些特定的反应在其内发生。空心微球最初
    是由核/壳复合结构材料演变而来,可通过调节复合材料的结构,尺寸从而达到对其性
    质的控制,实现对其光、热、电、磁、力学及催化性质的大范围裁剪。随着科研工作
    的不断进步,人们已开发出了工艺更简单、条件更温和、不受模版控制、产率更高的
    合成技术。
    1.4 空心球形纳米材料的制备
    由于空心球形纳米材在催化剂载体、气体吸附、重金属离子吸附、无机物运载、
    半导体粒子等方面有厂泛的应用,在过去十多年,人们在合成方面进行大量的研究。
    制备空心微球, 一般都需要球型模板, 最常用的模板是胶体粒子, 如PS的SiO2胶体颗
    粒等。至今,合成技术日益成熟,可作为模版的物质越来越多,如表面活性囊泡[16]

    胶束[17]
    、聚合物[18]
    、微乳液滴[19]
    等。与此同时,喷雾反应技术,超声技术和自组装技
    术等一些新技术已被引入到空心球的制备方法中。
    1.4.1 模板法
    模板法是制备空心微球的典型方法。该方法的基本原理是以纳米微粒为模板,在
    制备过程中,通过静电吸附,化学反应或溶胶-凝胶等手段形成表面包覆的核/壳结构
    粒子,通过热处理或化学反应取出核模板,得到了空心纳米粒子,球的大小由模版粒
    子尺寸决定。模板法是一种直观的方法,被广泛的只用。用这种方法可制备出纳米或
    微米尺寸的金属或氧化物微球。如Yang[20]
    等用硫酸处理过的PS溶胶粒子作模板,  钛
    酸丁酯在直流电场下发生溶胶-凝胶过程, 煅烧除去PS模板后,形成的TiO2空心球具有
    层柱状的球壳。
    但是这种方法也有很大的局限性,因为空心微球的大小由模板尺寸确定,因此必
    须制备出一定要求的模板,上述的那些手段难以有效地实现对模板的完整包覆,在去
    除模板过程中容易发生壳层聚合物的凝结,球壳容易破坏,工艺复杂,工作量大。
    1.4.2 喷雾干燥法
    喷雾干燥技术是流化技术用于干燥的方法,能直接将溶液、乳状液、混悬液等干  
    燥成粉末或颗粒,是一种在工业常用的粉体制备技术。采用喷雾反应法制备空心球材料
    的过程如下:先以水、乙醇或其他溶剂将目标前驱体配成溶液,再通过喷雾装置将溶液
    雾化,  雾化液经过喷嘴形成液滴进入反应器中,液滴表面的溶剂迅速蒸发, 溶质发生热
    分解或燃烧等化学反应,  沉淀下来形成一个空心球壳,从而得到了空心球的结构。          
    Lyonard[21]
    等利用喷雾干燥技术制备二氧化钛纳米粉体,借助于SAXS/USAXS、N2吸
    附和电镜等手段,研究了离子强度、固含量、对微孔二氧化钛的形态和纳米结构的影
    响,研究发现微球的微观结构和溶液的离子强度有很大的关系,增加离子强度,有利
    于液滴在雾化过程的分裂,形成较好的粉体,有利于凝胶粒子的形态弯曲,形成较好
    的球形粒子。
    该法采用液相前驱体的气溶胶过程,可使溶质在短时间内析出,且制备过程连续、
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