羧甲基壳聚糖-g-聚丙烯酸pH敏感性水凝胶的制备

被引量 : 1次 | 上传用户:liyanxia8521
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
智能型水凝胶是一类能够对外界环境刺激,如:pH值、温度、光、电场等,做出快速响应的交联聚合物。其中,pH敏感水凝胶能够响应体内pH环境变化,而发生收缩或溶胀,进而对所负载的药物进行智能性递送。本课题以丙烯酸(AA)和羧甲基壳聚糖(CMC)为单体,通过热引发自由基接枝共聚反应,制备了一种新型pH敏感的羧甲基壳聚糖接枝聚丙烯酸(CMC-g-PAA)水凝胶。在水凝胶的制备过程中,考察了单体配比、交联剂用量、引发剂用量、反应温度及反应时间等因素,对pH敏感性水凝胶接枝率和溶胀率的影响,并确定了水凝胶的最佳制
其他文献
非线性光学晶体是固态激光器的必不可少的部分,广泛应用于激光技术、光学通讯、光学数据存储和光信号处理等方面。利用非线性光学晶体的性质,可实现各种激光的频率转换,是开辟新的激光光源的根本途径。分析并了解结构与性能之间的关系,将会为合成新型非线性光学晶体材料起引导性作用。在非线性光学晶体材料结构基元当中,BO3基团因具有π共轭的电子结构,使得材料产生大的倍频效应和适当的双折射率。相比之下CO3也因与BO
学位
生物体内存在着各种各样的内源性活性物种(各种还原性蛋白、小分子和离子等),活性硫物种(Reactive Sulfur Species,RSS)是生物体内一类含硫生物分子的总称,是生物体内内源性活性物种之一。活性硫物种包括硫化氢、谷胱甘肽、半胱氨酸、硫烷硫等,其中硫烷硫是指以6价电子的形式(S0)可逆地附着在其它硫原子上的离子化硫。其存在的形式多为:斜方硫(S8)、过硫化物(R-S-SH)、聚硫化物
学位
纤维素酶能在纤维素底物表面进行吸附并通过酶水解作用对纤维素水解生产葡萄糖的一类含有多种组分的复合酶的总称。纤维素酶各组分内部之间协同对纤维素起到降解作用,产生单糖和纤维二糖,最终水解为葡萄糖。纤维素酶在纤维素表面上的吸附是实现纤维素水解的第一步,对纤维素酶吸附性能的理解将有助于更好地控制水解反应过程,促进纤维素酶的循环利用。本文是关于以含有天然纤维素结构的Whatman 3mm滤纸、蔗渣以及稻草作
学位
嵌段共聚物,是指两种或两种以上性质不同的聚合物链段通过共价键连接在一起制备而成的一种特殊聚合物,由于单体种类、拓扑结构和嵌段组成等因素的多样性,使得此类共聚物发生微相分离时易形成纳米尺度的有序结构,且形态丰富,进而引起了研究人员的广泛关注。近些年,发展一些具有特殊化学或物理图案的基板诱导嵌段共聚物的自组装也成为了研究热点。本论文以高斯链模型为出发点,将实空间的自洽场方法应用于研究线型两嵌段共聚物薄
学位
非离子水性聚氨酯即是分子结构中不含阴阳离子的水性聚氨酯,能够存在于酸碱环境中,具有优异的稳定性,因此广泛应用在稳定剂和高分子表面活性剂领域。植物油不仅具有普遍可用性、无毒性、固有降解性和低廉的价格,还有一些高反应性位点,包括双键、烯丙基位置和酯基团等,因此植物油在高分子聚合物材料上得到了广泛研究和应用。因为双键在聚合反应过程比较复杂,双键含量最多的桐油和亚麻油在水性聚氨酯领域(尤其是非离子水性聚氨
学位
有机场效应晶体管具有适用于大面积加工、柔性基板、工艺成本低等优点,在平板显示、传感器、大规模集成电路、存储卡等领域显现出应用前景。这方面的研究已经取得了巨大的进展,其性能甚至超过无定型硅晶体管。但是还有诸多亟待解决的问题,如迁移率偏低、结构-性能关系不清楚、操作电压大等。本文以高介电常数的镧系化合物作为绝缘层构建了低操作电压的并五苯场效应晶体管。结果表明研究表明单一的Eu(tta)3·L绝缘层的并
学位
阳离子水性聚氨酯因其独特的性质,已在涂料、胶粘剂、皮革、纺织和造纸等多种领域获得应用,但由于分子结构的限制,传统阳离子水性聚氨酯的力学性能、耐热性、耐水性和耐溶剂等性能均欠佳,加之合成工艺不稳定,限制了其更广泛的应用。而将中国特产资源——含三个共轭双键的桐油,通过羟基化后制备的阳离子聚氨酯(HTO-CPUD),不仅符合新型材料的可持续发展和绿色环保要求,而且其产物也有望兼具桐油和聚氨酯的综合性能以
学位
随着风电机组规模尺寸的增大,叶片的长度也变得更长,叶片振动的控制问题因为直接影响风机的使用寿命和运行安全而受到了研究者的普遍关注。文章针对风机叶片的振动问题介绍了智能叶片的概念并且基于欧拉-伯努利运动方程建立了叶片振动系统的无限维模型,在将其降阶为有限维模型后,提出了适用于叶片振动控制的最小最大LQG控制方法,并用该方法对风机叶片挥舞振动进行控制得到仿真结果。风机智能叶片理想情况下是一个旋转的欧拉
学位
丙烯酸酯类液晶是最近几年出现比较多的液晶化合物,由于其具有较好的液晶性能,对它的研究越来越多。现在液晶单体中间连接基团大多数都是酯基,这使得要达到液晶相需要一定的外界条件。因此,本文设计并合成三种新型可聚合液晶化合物,其链接基团为甲氧基,从而使它更容易达到液晶相,实验过程如下:首先本实验采用烯丙基保护酚羟基从而成功的合成了液晶中间体M1,确定了每步反应的实验条件:1)对烯丙氧基苯甲醇最佳合成条件:
学位
特高压变压器是实现电力能源特高压传输的核心设备,然而特高压变压器具有运行电压等级高、结构复杂、铁心材料特殊等特点,这些特点对继电保护提出了新的、特殊的要求,因此,对特高压变压器继电保护进行深入研究显得尤为重要。本文分析了特高压变压器在结构、材料等方面有别于常规变压器的特点,这些特点对特高压变压器调压变压器差动保护躲避不平衡电流的能力、原有的励磁涌流二次谐波闭锁原理等方面带来了诸多不利影响。本文对特
学位