自模板技术制备离子键交联的功能性聚合物空心微球

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bailong08
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,功能性的聚合物空心微球由于其在药物传递释放、蛋白质及其基因保护等生物医药领域的潜在应用价值而受到人们的普遍关注。由于其独特的中空结构而有望用于活性物质的包埋和吸附。在制备功能性聚合物空心微球的方法中,乳液聚合法,模板法和嵌段共聚物自组装法已经被发展,其中模板法由于粒径可控和分散性较好等优势己被普遍的用于制备功能性的聚合物空心微球。本论文关注简洁的制备功能性聚合物空心微球。基于模板法,发展了一种自模板技术,这样简化了模板法中对模板的选择、功能化、接枝聚合的复杂过程。与交联剂直接交联和接枝共聚交联聚合物等化学键合交联方法相比,基于自模板技术,没有使用有毒的交联剂,本论文通过离子键交联,制备了具有在酸性介质中选择性崩解特性及其温敏性的聚合物空心微球。主要研究内容如下:1.自模板技术制备钙离子交联的聚合物空心微球通过乳液聚合制备了聚丙烯酸叔丁酯纳米微球,使其表面水解羧基化,然后利用钙离子交联,刻蚀聚丙烯酸叔丁酯内核后得到一种新颖的离子键交联的聚合物空心微球。通过TEM及其DLS等研究了该聚合物空心微球的中空结构和在酸性介质中选择性崩解的特性。2.以丙烯酸叔丁酯-N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物为模板制备温敏性空心微球基于离子键交联的聚合物空心微球具有在酸性介质中选择性崩解的基础上,本文在制备聚合物空心微球的过程中引入温敏性单体。利用乳液聚合制备了丙烯酸叔丁酯-N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸三元共聚物微球模板,用钙离子交联模板表面的羧基,去除共聚物内核得到了温敏性离子键交联的共聚物空心微球。通过TEM和DLS研究了温敏性离子键交联共聚物空心微球的形貌,温敏性及其酸性介质中的稳定性。3.以丙烯酸叔丁酯-N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚物为模板制备磁性空心微球在已得到的温敏性聚合物空心微球的基础上,为了使聚合物空心微球具有药物磁靶向功能,本文以温敏性的丙烯酸叔丁酯-N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸三元共聚物为功能性模板,以氨基乙酸修饰的四氧化三铁(Fe3O4-Glycine)磁性纳米颗粒作为交联剂来离子键交联模板表面的羧基,通过刻蚀去除共聚物内核得到磁性的聚合物空心微球。利用DLS和VSM等对磁性聚合物空心微球的温敏性和磁学性能进行表征。
其他文献
近年来,共轭大分子因其特殊的光电性质已引起人们日益广泛的重视,梯型共轭聚合物是共轭聚合物中一个重要的分支,它可以应用到电致发光器件、场效应晶体管、薄膜激光、光伏器件等
统计分析表明,土壤pH(Y)与CaCO3含量(X)呈非线性正相关,并符合非线性回归方程Y(pH)=(a+bX)/X,式中a<0,表示随着土壤CaCO3含量的增加,其pH由低而高向b值趋近;但CaCO3含量变化
水利工程是利国利民的项目,水库不仅具有蓄洪、泄洪的功能,而且还可以供水、发电。为了使得水库能够更好的促进社会经济发展,提升病险水库加固技术水平迫在眉睫。对此,本文首
注塑保压过程对最终的产品质量有着非常大的影响,目前,针对这一过程的控制研究方法主要包括根据所加工的聚合物的材料特性建立数学模型进行理论分析与在注塑机上直接进行实物
随着科学技术的不断进步,在GIS的工作网络中,应用先进的科学技术,实现在配网中的自动化应用,逐步实现技术上的不断更新。就当前的技术水平而言,GIS是处于技术前沿的信息交流
医疗器械行业是知识密集、资金密集、多学科交叉、竞争挑战激烈的高科技产业。它是一个国家制造业和高科技尖端水平的标志之一。特别是20世纪以来,大量新技术、新材料应用于
应对气候变化,发展低碳经济,越来越成为国际社会的共识。美国《清洁能源与安全法案》的通过使高耗能产品贸易面临极大挑战。借助大国关税模型,从局部均衡分析的视角分析得出
安防企业只有不断完善生物识别各领域的技术,并在实践应用中不断发挥各自的技术优势,才能充分焕发该技术的生命力,才能让它真正成为推动安防时代变革的强大动力。八九十年代
<正>是谁在历史的河畔低吟:问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。是谁在春暖花开的季节里浅唱:流水落花春去也,天上人间。又是谁独上西楼慨叹:剪不断,理还乱,是离愁,别是一般
2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺是合成咪唑啉酮类超高效除草剂的通用中间体,市场需求量大,由于其传统化学法原料消耗多,环境污染严重,生物法合成2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺具有巨大的