【摘 要】
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冻凝胶(Cryogel)是一种具有微米级贯穿孔结构的多孔材料,目前已经成为一类很有前景的用于生物纳米或微米级颗粒分离与纯化的新型分离介质。通常,冻凝胶是在低于0oC下,以冰晶作为致孔剂,通过单体聚合反应而成,所选单体不仅要求水溶性好,而且要求在冰晶条件下不凝固,在低温下有相应的聚合反应,这极大限制了单体和交联剂的种类范围。目前所得冻凝胶材料机械强度低,所用单体有限,限制了其应用和发展。如何提高冻凝
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冻凝胶(Cryogel)是一种具有微米级贯穿孔结构的多孔材料,目前已经成为一类很有前景的用于生物纳米或微米级颗粒分离与纯化的新型分离介质。通常,冻凝胶是在低于0oC下,以冰晶作为致孔剂,通过单体聚合反应而成,所选单体不仅要求水溶性好,而且要求在冰晶条件下不凝固,在低温下有相应的聚合反应,这极大限制了单体和交联剂的种类范围。目前所得冻凝胶材料机械强度低,所用单体有限,限制了其应用和发展。如何提高冻凝胶整体柱的机械强度、吸附容量以及吸附选择性是目前亟待解决的关键问题。针对上述问题,本论文提出使用
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