Page 85 - 《精细化工》2021年第11期
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第 11 期                   白   瑞,等:  毛细管阵列微反应器制备荧光聚合物纳米粒子                                 ·2231·



























                    a~d:Q w = 500 μL/min,Q m 分别为 2、6、9、12 μL/min;e~h:Q w = 1000 μL/min,Q m 分别为 2、6、9、12 μL/min

                                           图 9   改变 Q m 流体在注射管口处的流动状态
                              Fig. 9    Flow conditions of fluids at the tip of the injection nozzle at various Q m

                                                               1000 μL/min、Q p  : Q m  = 2∶3 不变,同比增大 Q p 、
                                                               Q m ,考察环状流直径和生成纳米粒子尺寸的变化,
                                                               结果见图 11 和 12。
                                                                   由图 11 可见,Q w 和 Q p /Q m 一定时,Q p 由
                                                               2 μL/min 增大到 5  μL/min 时,反应器内环状流直
                                                               径逐渐增大。如图 12 所示,Q w =500 μL/min 时,
                                                               在 1.6d 处环状流直径逐渐由 22  μm 增大到 34

                                                               μm,纳米粒子平均粒径由 31 nm 增大到 52 nm;

                                                               Q w =1000 μL/min 时,环状流直径由 17 μm 增大到
                  图 10   Q m 对粒子尺寸和环状流直径的影响                    24 μm,纳米粒子平均粒径由 25 nm 增大到 40 nm。
             Fig. 10  Effect of Q m  on particle size and annular flow diameter
                                                               原因是环状流直径增大,PFBT 溶液与水间的扩散
            2.4   同比改变 Q p 、Q m 对粒子尺寸的影响                       混合时间变长,纳米粒子成核和生长时间变长,粒
                 固定 PFBT 质量浓度为 100 mg/L、Q w 为 500 和            径增大。

























                     a~d:Q w = 500 μL/min,Q p 分别为 2、3、4、5 μL/min;e~h:Q w = 1000 μL/min,Q p 分别为 2、3、4、5 μL/min

                                            图 11   改变 Q p 在注射管口处的流动状态
                              Fig. 11    Flow conditions of fluids at the tip of the injection nozzle at various Q p
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