容器的性能可通过选择不同的聚电解质加以调整; (3)纳米容器的形态结构以及尺寸可以是多样的,这是由所选用的胶体颗粒决定的。但是,这种方法需要层层沉积和纯化过程,相当耗时。Р1.3.3无机—有机纳米容器Р有机--无机纳米容器是纳米科技领域内的一项很有基础应用研究价值的重要课题.有机—无机纳米复合材料不是无机物相与有机物相的简单加合,而是由无机物相和有机物相在纳米范围内结合而成,两相界面间存在着较强或较弱的化学键作用。其中有机物相可以是塑料、橡胶、尼龙、有机玻璃等;无机物相可以是金属、氧化物、陶瓷、半导体等,无机—有机复合后将会获得集无机、有机、纳米粒子的诸多优异特性于一身的新材料,这些新材料在光、电、热、磁、催化、机械、生物、医学、环保等众多领域内有许多新的应用,特别是无机--有机的界面特性将使其具有更广阔的应用前景【18】。РT. Agsg 【19】等制备了聚酞亚胺(PI ) /蒙脱土(MMT)纳米复合材料。研究发现PI/ MMT在拉伸强度、模量有显著提高的情况下,热变形温度较纯PI有很大提高,而且具有较低的热膨胀系数。Р黄锐等【20】通过对纳米CaC03增强增韧HDPE(高密度聚乙烯)复合材料的研究发现:纳米CaC03粒子即使不经过表面处理对HDPE也有一定的增韧作用。Р张治军等人【21】利用Sol-gel制备了Ti02/聚乙烯毗咯烷酮(PVP)有机一无机纳米复合薄膜,该薄膜表而平整光滑、无裂纹,具有一定疏水性,良好透明性,防紫外性能和减摩抗磨性能。Р但目前有机-无机纳米复合材料应用于防腐方面的性能鲜有报道。Р单独使用无机纳米复合材料或是单独使用有机纳米复合材料与缓蚀剂组装在一起制备缓蚀剂纳米容器均可,然而,无机纳米容器在使用过程中由于脆性高,有机纳米容器则强度低,掺杂到涂层当中使用是会对涂层的机械性能产生不良影响,故考虑制备无机-有机纳米容器获得综合性能良好的纳米容器。