蒸馏沉淀法制备单分散多孔和中空微球及其聚合机理的研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:winchard
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,聚合物微球在固相有机合成,分离分析,药物控制释放,生物医学,涂料添加剂等领域得到了广泛的应用,因此人们对各种材料、各种结构的微球进行了广泛的研究和开发。其中单分散聚合物微球、多孔及空心形态的聚合物微球,由于其特殊的物理化学性能得到了广泛的关注。本文将重点介绍利用蒸馏沉淀法制备单分散的多孔与空心聚合物微球。 本文第一章简要的介绍了单分散微球的性质、应用、表征和各种制备方法,以及多孔微球和空心微球的各自制备方法。 本文第二章介绍了利用蒸馏沉淀法,在不外加任何稳定剂的情况下,以乙腈为溶剂,甲苯为致孔剂,制备得到了高交联单分散的多孔聚二乙烯基苯微球。所得微球形态规整,表面光滑,最大比表面可达到积762 m2/g、孔体积可达到0.298cm3/g。此外,通过扫描电镜和比表面积对微球增长过程的观测,进一步对其聚合机理进行了研究。 随后第三章再次利用蒸馏沉淀法,在不使用交联剂的情况下,仅用单体和引发剂在乙腈中经过简单的蒸馏就得到了单分散聚甲基丙烯酸微球。所得微球形态规整,表面光滑,其粒径随单体浓度的增加而增长。并通过透射电镜和红外光谱对反应不同时期微球结构和形态的观测,研究其增长机理。 第四章则以前一章制备的微球作为模板,通过连续蒸馏沉淀聚合方法,加入甲基丙烯酸单体和DVB或EGDMA交联剂制备了核壳型聚合物微球,去除后中间层后,得到了空心聚合物微球,并分别用TEM和红外对其形貌和成分进行了表征。
其他文献
从1991年入雅安师范学习,因教师“基本功”要求学习“三笔字”始习字——仅仅只是为了掌握一项工作技能而已;三年后,在一所离县城最远的乡村小学开始了为期10年的教书生涯,那段时期,挥洒笔墨似乎成为了我最能消遣时光的方式,我完全没有一丁点儿成为书法家的“远大理想”。在此后三年间,就换了四五家法帖,结果当然一无所获。然而,就是那么傻傻坚持的理由也是那么简单,甚至有些可笑:老了之后有个打发日子的爱好。  
生物体内的活性氧(ROS)具有双重作用,既可以在维持机体正常生存中扮演着重要作用,也可以引起机体氧化性损伤。相对宿主,血吸虫更加容易受损于ROS水平的提高。这提供了一种基于提高血吸虫体内ROS水平策略设计新型抗血吸虫药物,即使用外源性ROS产生试剂杀灭血吸虫。一氧化氮(NO)作为ROS明星分子,具有抗血吸虫作用。因此,本文设计、合成了能够外源性释放NO的吡喹胺-硝酸酯和氧化呋咱两类分子,评价了其体
近年来,混合溶剂热合成技术作为发展中的新型制备方法,在纳米颗粒的液相合成和低维材料的合成与控制方面己显示出独特的魅力。本文利用具有配位、溶解和还原能力的乙二胺-乙
最近《纽约时报》网站上公布了从1997年到2014年的年度值得关注的100本书单,从中我们可以了解书籍和出版世界的风云变化。  《纽约时报》年度100本值得关注的书每每成为年度书单中最引人关注的,“notable”在英语里有知名的,显著地,值得关注的等等含义,这个词非常微妙,所谓的值得关注也不一定就是非常有价值的,能成为经典的书。2010年瑞典作家与新闻记者年斯蒂格·拉森的《直捣蜂窝的女孩》进入了
Aurivillius铁电体,又称为铋层状铁电材料。是一类既无铅又环保的材料,其居里温度高、抗疲劳性好、介电损耗低且稳定性好。因此在高温高压设备、传感器以及铁电存储器等方面
本文旨在采用水热法制备形态可控的ZnO材料,并探索研究ZnO的形态、结构与其性能之间的关系。论文首先通过对反应物浓度、反应温度和反应时间等水热反应条件的系统研究,确定控
分子自组装是通过非共价键作用自发地将分子结合成结构确定的稳定聚集体,从而形成多种不同形状、不同结构和不同功能的超分子组装体。超分子凝胶是传统的合成化学技术和超分子组装技术综合运用所创造的一类重要的物质,是分子间通过弱的π-π作用、范德华力、氢键、亲水/疏水效应及其它非共价键的协同作用,形成复杂的三维网络结构。形成的超分子凝胶在结构上与固体相似,但在形貌上却类似于液体,这种类固体结构使得凝胶在组织工