聚合物基功能微球的制备与表征

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本论文通过合成聚合物基功能微球提高了材料的基本性能,而且赋予了材料新的特性,随着制备方法及表征手段的日益成熟,功能性微球的合成已成为功能材料研究的重要领域。淀粉是来源广泛的天然可再生绿色资源,在农业、食品、制药、医疗行业的应用相当可观。但是,天然淀粉的水敏感性和热分解敏感性高,抗剪切性能和耐热性差,强度低,这些缺点限制了其应用范围。因此可对其改性,以改善淀粉性能,并消除天然淀粉的缺点,从而扩大其应用领域。本实验通过酶解、羧甲基化和交联对淀粉进行改性,并对其产物进行一系列表征,比如,扫描电子显微镜(SEM),傅里叶红外光谱分析(FTIR),热重分析(TGA)等。稀土离子具有特殊的结构,赋予其许多独特的性能,因此其在生物医学、新材料、新能源等众多领域迅速发展。掺有稀土有机配合物的聚合物荧光微球既拥有稀土有机配合物发光效率高的特殊性能,又具有聚合物微球的稳定性和可加工性等优点,在标记示踪、检测标准、固定化酶、免疫医学、高通量药物筛选等领域显示出巨大的应用潜力。本实验采用分散聚合的方法,聚合得到新的二元共聚物,最后与稀土配合物掺杂得到荧光聚合物微球,随着共聚微球中单体1含量的升高,荧光强度先增强后减弱,在单体1含量为20%时出现最大值;随着反应体系中稀土配合物掺入量的增加,微球荧光强度先增强后减弱,荧光强度在配合物和微球的比例为10:100时出现最大值。
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