改进的乳液聚合法制备磁性高分子微球及其性能研究

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磁性高分子微球是无机的磁性纳米颗粒和有机高分子结合而成的复合高分子材料。这种磁性高分子微球不但同时具有无机物和有机物的性质,还具有一些特殊性质,如小尺寸效应、生物兼容性和功能基特性等。因为这些特性的存在使磁性高分子微球被广泛应用于生物化学和生物医学等领域,如细胞的分离、蛋白质的提纯、免疫测定、靶向药物和诊断等。所以磁性高分子微球的制备和表征日益受到科学研究者的广泛关注。目前国内外制备磁球高分子微球的方法主要有包埋法、单体共聚法、硅烷法和沉淀聚合法等。其中研究的重点是单体共聚法中的乳液聚合法、种子溶胀法和分散聚合法。制备好的磁球通过共聚和表面改性等手段可以使其表面带有各种功能基团(如-COOH、-NH2、-OH、-SH及-CHO等) ,从而使其具有活性,可以与酶、蛋白质、核酸、抗体、抗原和细胞等生物活性物质结合在一起。本文主要以热分解的方法制备磁性纳米颗粒,改性后制成分散性良好的磁流体,进而通过种子溶胀法和改进后的乳液聚合法制备磁性高分子微球,并对磁球的形貌、磁性等进行了系列的表征和比较。比较之后,最终我们采用以苯乙烯为聚合单体,十二烷基硫酸钠为乳化剂,正辛烷为分散剂,采用热分解法制备经过表面改性处理的磁性纳米粒子,用改进的乳液聚合法制备了粒径分布均匀,形貌规则,具有核壳结构,磁响应性好,表面功能基团丰富的磁性高分子微球。分析了油相、水相不同比例,单体、乳化剂、稳定剂以及磁流体的不同含量对制备磁球的影响。通过红外光谱定性测得表面氨基和羧基官能基团的含量,电导滴定定量测得基团含量,生物显微镜观察了磁球的形貌,场发射电镜分析磁球结构,差热分析研究了磁球的热稳定性,磁滞回线测量分析了磁球的超顺磁性能,简单的磁吸法定性分析了磁球的磁响应性并分别作了简单的讨论。最后对本课题组所制磁球与国外和北京的样品磁球作了一系列的比较,最后还作了磁球联接抗体的初步试验,效果较好。
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