磁性聚合物微球的制备与应用

来源 :河北科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cderfvbgtyhnmj
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
磁性聚合物微球是指通过适当的方法使聚合物与无机磁性粒子结合形成具有一定磁性及特殊结构的复合微球。与常规微球相比,具有超顺磁性聚合物微球能够在外磁场的作用下迅速从混合物中分离出来。重点研究了磁性聚合物微球的制备工艺、影响因素,表征了微球对牛血清蛋白的吸附性能。通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)、红外光谱分析(IR)、震动样品磁强计(VSM)、紫外分光光度计和激光粒度仪对微球性能进行表征。本文采用共沉淀法制得了纳米级磁性Fe3O4。微粒粒径约在4 nm~8 nm之间,粒度分布窄,呈现不规则的四方形。反应温度在60℃,熟化温度在80℃时纳米四氧化三铁的磁含量最高。磁滞曲线的测试结果表明所制备的纳米Fe3O4具有超顺磁性。然后以Fe3O4作为微球的核材料,用无皂乳液聚合法制备了直径在10 nm~20 nm纳米磁性聚苯乙烯微球。对反应器的影响、引发剂用量的影响和在不同相中的分散性能做了研究。在制备纳米磁性聚苯乙烯微球的基础上,采用种子乳液聚合制得磁性PSt-MMA/PSt-VAc微球,表面引入了极性官能团。种子乳液聚合包覆后微粒的直径在20 nm~50 nm。对单体用量、搅拌速度、超声震荡和离心作用的影响进行了研究。测定了纳米磁性聚合物微球的皂化值,通过皂化反应在磁性聚合物微球表面引入羟基,表征了微粒表面的官能团数。磁滞曲线测试的结果表明,在外加磁场下Fe3O4-高分子微球的饱和磁化强度下降了,但是仍表现出超顺磁特征。测定了磁性高分子微球对牛血清蛋白的吸附性能。随着纳米磁性微球表面上引入了更多的极性官能团,微球对蛋白质的吸附性能增加。当种子乳液聚合使用的单体是醋酸乙烯酯时,酯基可通过皂化反应转化为羟基,Fe3O4-高分子微球对蛋白质的吸附能力增强。
其他文献
金黄色的稻谷,火红色的枫叶,象征着秋天的到来.风仙子也开始“上班”,她吹了一口仙气,穿背心的小朋友立刻换上了一装秋衣.就连大榕树也感叹:“哎,太凉快了!”rn九月、十月,正
期刊
南疆自卫反击战打响前三天,即1979年2月14日,吃完晚饭后,我和我所在165师师属炮兵团加农炮8连的30位正式党员和预备党员,集合在边境一个叫马约的小村子晒谷场上,面对党旗,向
期刊
TiO_2作为一种性能优异的光催化材料,可将许多化学法、生物法难降解的有机污染物降解为CO_2、H_2O等无机小分子物质。TiO_2具有成本低廉,化学稳定性好、光催化活性高等特性,因而在空气净化、废水处理、抗菌以及自清洁等方面有广泛的应用前景。近年来,TiO_2光催化氧化技术应用于环保领域已成为国际上的研究热点之一。传统光催化反应是在悬浮体系下进行的,粉体TiO_2光催化剂存在易凝聚、易失活、难以
聚合物太阳能电池因为具有一系列特有的优势而持续受到广泛的关注。目前随着人们对于新材料的不断探索、器件结构的不断优化以及界面工程的不断优化,聚合物太阳能电池的最高光电转化效率还在不断攀升,展现出了广阔的应用前景。实现高效的电荷以及空穴传输在界面工程优化过程中起到重要的作用。本文主要通过化学接枝n型半导体材料萘酰亚胺(Naphthalene diimide,NDI)以及旋涂两性离子聚合物聚甲基丙烯酸甲
学位
一、连队参战基本总结(略)rn二、连队战斗日记(略)rn三、主要经验rn(一)、开展及时有力的战时政治工作,有效地提高部队战斗力.rn政治工作出战斗力,这是我连在战斗中的一条重
期刊
时光飞速流逝,转眼间初一的学习时间已接近尾声,想必你已经爱上了初一(5)班这个团结的大集体吧,回忆这短短的四个月,你肯定会不禁感慨万分吧.rn在这段时间里,你哭过,笑过,失
期刊
学位
钼为高熔沸点的难熔金属,由于具有特殊的性能,应用范围越来越广泛,近年来钼与钼合金成为学者们研究的一个热门话题。金属钼与钼合金的生产,目前主要采用粉末冶金的方法,但该方法也有一定的局限性,比如生产成本高,周期长等。本文通过对钼粉的加工工艺进行研究,为制备高性能钼与钼合金坯料提供基础,具有一定的生产意义。本文分析了粉末材料塑性变形的相关理论,依据刚塑性可压缩法的理论,考虑平均应力与体积应变之间的关系,
去年暑假,我们一家去了云南大理游玩.rn大理是一个山清水秀的地方,到处都风景如画,美不胜收,其中最让我叹为观止的莫过于苍山洱海了.rn一到苍山洱海,我们就迫不及待地按原计
期刊
每年暑假,妈妈都会带着我和弟弟回湖北老家.在老家的乡村里没有遍地的高楼大厦,也没有热闹的游乐场所,但总是会发生许多令我难忘的趣事.
期刊