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磁性多功能微纳米复合微球在生物医学和分离分析技术等领域有着广泛的应用,一直受到研究人员的广泛关注。包裹Fe3O4磁性纳米粒子的非均相聚合是制备这类复合微球的传统方法,但由此得到磁性聚合物微球一般磁含量较低,磁响应速度慢,形态可控性较差,限制了其应用范围。近年来,有研究人员报道了由溶剂热法一步合成由多个Fe3O4磁性纳米粒子构成的单分散超顺磁性磁簇粒子。这种类石榴结构的磁簇粒子的尺度在数十纳米至数百微米范围内可控,具有很好的磁响应性,以此为核构建核壳复合微球可望克服上述方法的不足。为此,本文通过溶剂热法合成表面富含羧酸根的Fe3O4磁簇粒子,在此基础上研究了两种高磁响应性Fe3O4@功能聚合物核-壳亚微球的合成。主要工作如下:
1.基于功能单体或交联单体与Fe3O4磁簇粒子表面的羧酸根离子之间的氢键作用,通过表面沉淀聚合制备具有不同功能基团的Fe3O4@交联聚合物核-壳亚微球。考察的功能单体包括N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)、甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯酸-2-羟乙酯(HEMA)、4-乙烯基吡啶(4-VPy),交联剂为N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)。还合成了Fe3O4@SiO2微球及表面修饰双键的Fe3O4@SiO2微球,在其表面包裹聚合物层。
2.壳聚糖(CS)是具有良好生物相容性的天然高分子,其分子结构中富含氨基和羟基。基于CS与Fe3O4磁簇粒子的表面羧基及丙烯酸(AA)之间的相互作用,合成了Fe3O4@(CS-PAA)微球及Fe3O4@CS微球,对磁性聚合物微球进行了TEM、SEM、XRD、TG、VSM、DLS等表征。