两性离子聚合物修饰的微纳界面的构建与性质

来源 :青岛科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:forbook121
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,两性离子聚合物已被广泛用于修饰各种微纳表面以增强材料的亲水性等性能,使其在生物系统中显示出巨大的应用潜力。两性离子聚合物具有抗聚电解质行为是由其分子链中含有两性离子基团或混合阴阳离子端基造成的。两性离子聚合物分子刷的溶剂化作用将产生高保留率的溶剂水与周围的水分子形成紧密的水合层,该水合层还具有空间和能量屏障的作用,能有效的阻止有机物和生物实体的吸附。本文将磺酸基甜菜碱类两性离子聚合物——聚(N,N-二甲基(甲基丙烯酰胺基丙基)丙烷磺酸铵)(PSPP)与纳米粒子和微观表面相结合,制备了两性离子聚合物包裹的金纳米粒子和二氧化硅纳米粒子,制备了两性离子聚合物在金片和玻璃片表面接枝微纳米图案,研究了这些纳米复合材料在水中的稳定性以及其生物相容性等性能。主要工作和结论包括:1、首先分别采用柠檬酸还原法和原子转移自由基聚合技术制备了金纳米粒子和PSPP,然后通过配体交换法以Au-S键,将PSPP接枝到金纳米粒子的表面。研究PSPP接枝的金纳米粒子(Au@PSPP)在水溶液中的聚集行为。研究了温度、盐、游离聚合物和pH对Au@PSPP稳定性的影响。研究表明Au@PSPP在纯水溶液和盐溶液中均具有优异的热稳定性,但是当存在聚合物时在不同的温度下会表现出可逆的聚集现象,盐的存在可以使Au@PSPP表面更具超亲水性,不易发生聚集。与此同时,与阳离子相比阴离子具有更好的极化作用,更能有效的抑制Au@PSPP的聚集。同时,研究也发现了通过调整pH值能可逆地改变Au@PSPP分散凝聚状态。2、通过取代反应制备表面引发剂2-溴-2-甲基-N-(3-(三乙氧基硅基)丙基)丙酰胺(BTPAm),然后将BTPAm接枝到二氧化硅纳米粒子表面制备SiO2@BTPAm,最后通过表面引发的原子转移自由基聚合反应将PSPP接枝到SiO2@BTPAm的表面制备SiO2@PSPP。研究了引发剂的制备、引发剂接枝二氧化硅纳米粒子的制备和聚合反应中不同溶剂对聚合物链接枝厚度的影响以及两性离子聚合物修饰二氧化硅纳米粒子的细胞毒性,结果表明这些纳米复合粒子具有很好的生物相容性。3、通过微接触印刷和表面引发的原子转移自由基聚合技术制备具有特定的两性离子聚合物分子刷图案的金片和玻璃片。研究微接触印刷时,引发剂的浓度,压印压强和压印时间对图案的影响,探究了接枝两性离子聚合物后基片的亲水性,细胞吸附能力。
其他文献
我国西南地区广泛分布着砂泥岩互层岩体,现有标准规定砂泥岩互层岩体的基本力学参数,当层厚在5米以下时按泥岩取值,对不同工程场景、不同的层厚比例关系未作进一步区分。本文引入泥岩层厚与砂层岩厚之比,即层厚比,从影响砂泥岩互层岩体力学参数的因素出发,运用FLAC3D进行三轴数值试验和单轴数值试验,分析不同层厚比、层厚、岩层倾角、模型尺寸等因素影响下砂泥岩互层岩体的抗剪强度参数、抗压强度和弹性模量的变化规律
小分子荧光探针因结构可调控、特异性好、毒性小和可视化检测等独特的性能,已广泛应用于生物学、医学、药理学和环境科学等各个领域。目前,已报道了各种荧光探针用于生物学或
聚醚酰亚胺(Polyether imide,PEI)作为一种特种工程塑料,它不仅具有高强、高模、耐高温和耐腐蚀等优异性能,而且具有尺寸稳定性好、加工性能良好等特点,可作为传统金属产品的替
聚合物材料在当今的日常生活和工农业生产中的应用日趋广泛,但普通的聚合物材料一般都容易发生燃烧,并且燃烧时会释放出大量有毒有害的烟气,对人们的生命和财产安全造成危害
瞬时脉冲微分方程研究在模拟短时间内扰动的过程、现象中的效用应用,而且这个扰动过程是离散的.在建构数学模型过程中,脉冲的持续时间与整个过程、现象的总持续时间相比可以
本文主要研究的是概型的垂数与舒尔和可分性之间的关系以及克莱因准细概型的细剩余与细根之间的关系.首先,通过对垂(orthogonαl)的概念和性质介绍得出一个准细概型χ是克莱因
随着城镇化和工业化的快速发展,越来越多的污染物排入水体,过量的污染物造成了严重的环境污染,这对环境修复技术的创新提出了挑战。其中,重金属几乎没有生物降解性,在环境中可以通过食物链被富集,并在动植物和人体内积累和放大,对人体的健康福祉和生态系统的安全造成了严重的威胁。近年来,由于纳米零价铁颗粒(nZVI)具有较高的反应活性和较大的比表面积,引起了研究者的关注。但是,原始的nZVI纳米颗粒容易团聚,且
林业第二产业体系的稳定增长是林业产业发达的国家必定具备的条件之一,木材加工产业是林业的传统产业,也是林业第二产业体系的主导产业和优势产业;在林业产业结构中起到承上
深空科学探测任务中利用仪器获取深空科学探测数据的重要的一种方式就是在探测到目标的天体附近着陆,然后通过着陆器采样后返回地球。近年来,随着科学技术的发展,月球作为离
本文主要分为两个部分,分别探讨了在磁层顶内(8-12Re)合声波随太阳风动压增强的响应事件以及对磁层顶内的电子投掷角分布类型统计。第一部分,本文借助于MMS卫星,通过分析磁层