一种表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法技术

技术编号:8732847 阅读:244 留言:0更新日期:2013-05-26 10:56
本发明专利技术涉及一种表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法,它包括如下步骤:1)纳米粒子的表面功能化:选用二氧化钛纳米粒子,采用超声处理的方法,利用g-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)在纳米粒子表面引入可参与树脂聚合反应的双键;2)表面功能化二氧化钛纳米粒子与齿科树脂复合:采用Bis-GMA、TEGDMA为树脂单体,CQ、EGMA为光引发体系,表面功能化的二氧化钛纳米粒子为填料,利用二氧化钛纳米粒子表面双键参与树脂的聚合反应制备复合齿科树脂。该方法制备的表面功能化的二氧化钛纳米粒子复合齿科树脂的弯曲强度高。本发明专利技术工艺简单,其生产成本低,且具有有效改善齿科用材料的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,属于生物医用材料领域。
技术介绍
纳米二氧化钛(TiO2)具有良好的化学稳定性、热稳定性和超亲水性,且无毒性、粒径小、活性大,具有抗菌性、自洁净性、耐候性、耐腐蚀、耐高温、易分散的性能,广泛的应用于各种塑料、玻璃纤维、化妆品、精细陶瓷、食品添加剂以及医药等领域。二氧化钛是一种具有良好生物适应性的材料,可避免口腔内的过敏、腐蚀和刺激等不良反应。因此,将二氧化钛纳米粒子作为纳米填料引入至光固化树脂材料中将能表现出其极其优异的性能,关于这方面的研究已成为本领域的研究热点。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种成本低、工艺简单的表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法,该方法制备的光固化树脂弯曲强度高。为了实现上述目的,本专利技术所采用的技术方案是: ,其特征在于它包括如下步骤: 1)二氧化钛纳米粒子的表面修饰: 按照二氧化钛:g-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)的质量比为1:5 1:15选取二氧化钛和g_氨丙基三乙氧基硅烷;按照g_氨丙基三乙氧基硅烷:甲基丙烯酸缩水甘油酯的质量比为1:1 1:3选取甲基丙烯酸缩水甘油酯; 将二氧化钛纳米粒子分散于本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)二氧化钛纳米粒子的表面修饰:按照二氧化钛:g?氨丙基三乙氧基硅烷的质量比为1:5~1:15选取二氧化钛和g?氨丙基三乙氧基硅烷;按照g?氨丙基三乙氧基硅烷:甲基丙烯酸缩水甘油酯的质量比为1:1~1:3选取甲基丙烯酸缩水甘油酯;将二氧化钛纳米粒子分散于无水乙醇溶液中,超声分散,然后加入67wt%的g?氨丙基三乙氧基硅烷,超声分散,然后补加剩余的g?氨丙基三乙氧基硅烷,?35℃~50℃超声反应2h,离心分离,无水乙醇洗涤、离心,干燥即得到表面氨基化的二氧化钛纳米粒子;将表面氨基化的二氧化钛纳米粒子分散于四氢呋...

【技术特征摘要】
1.一种表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法,其特征在于它包括如下步骤: 1)二氧化钛纳米粒子的表面修饰: 按照二氧化钛:g-氨丙基三乙氧基硅烷的质量比为1:5 1:15选取二氧化钛和g-氨丙基三乙氧基硅烷;按照g_氨丙基三乙氧基硅烷:甲基丙烯酸缩水甘油酯的质量比为1:1 1:3选取甲基丙烯酸缩水甘油酯; 将二氧化钛纳米粒子分散于无水乙醇溶液中,超声分散,然后加入67wt%的g-氨丙基三乙氧基硅烷,超声分散,然后补加剩余的g_氨丙基三乙氧基硅烷,35°C 50°C超声反应2h,离心分离,无水乙醇洗涤、离心,干燥即得到表面氨基化的二氧化钛纳米粒子; 将表面氨基化的二氧化钛纳米粒子分散于四氢呋喃溶液,超声,然后加入甲基丙烯酸缩水甘油酯,超声分散,50 70°C冷凝回流反应5 7h,离心分离,无水乙醇洗涤,干燥即得表面双键修饰的二氧化钛纳米粒子; 2)表面双键修饰的二氧化钛纳米粒子与齿科树脂复合...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄进吴渺章非敏车圆圆任红轩余家会李俊
申请(专利权)人:武汉理工大学
类型:发明
国别省市:

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