【摘 要】
:
多孔聚合物微球因可控的孔结构而具有特殊的尺寸效应和界面效应,在色谱填充物、生物医药、化妆品等领域广泛应用。但目前多孔聚合物微球的研究多集中于由自由基聚合制各的聚合
论文部分内容阅读
多孔聚合物微球因可控的孔结构而具有特殊的尺寸效应和界面效应,在色谱填充物、生物医药、化妆品等领域广泛应用。但目前多孔聚合物微球的研究多集中于由自由基聚合制各的聚合物,这些聚合物的低热稳定性限制了其在高温下的应用,比如作为长期处于高温工况的催化剂载体。而芳香性聚酰亚胺是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一,同时具有良好的耐低温性、较高的机械强度、优良的介电性能等。因此多孔聚酰亚胺微球兼有多孔聚合物及聚酰亚胺的优势,将具有广阔的应用前景。
关于多孔聚酰亚胺微球制各的报道很少,已有的制备方法中存在着重现性差、粒径和微孔形态较难调控等难题。乳液聚合是常用的制各聚合物微球的方法。但在合成聚酰亚胺的缩聚过程中,水的存在会使反应逆向进行,而无法获得高分子量聚合物。因此本文选择新颖的非水乳液法,将乳液聚合的手段引入缩聚反应,在较高的固含量下避免微球的粘连,获得单分散性好的聚酰亚胺微球。主要研究内容如下:
(1)选择液体石蜡为连续相,N,N-二甲基甲酰胺为分散相,选择三种非离子表面活性剂为乳化剂配制非水乳液,再向体系中加入单体进行缩聚反应得到聚酰胺酸乳液,亚胺化后得到不同形貌聚酰亚胺粒子。以山梨醇酐三油酸酯(Span85)为乳化剂得到聚酰亚胺微球,对成球机理做简单分析。
(2)通过改变液体石蜡与N,N-二甲基甲酰胺两相比及调节Span85的加入量,来调节最终所得的聚酰亚胺微球的粒径。
(3)为了使非水乳液的稳定性进一步提高,选择聚氧乙烯山梨醇酐三油酸酯(Tween85)或高分子嵌段聚台物Pluronic(F127)与span85进行复配使用,当使用F127与Span85进行复配时乳液稳定性有所改善。
(4)向PAA乳液中加入无机小分子或有机低聚物作为致孔剂,拟通过洗涤、加热等手段将致孔剂与聚酰亚胺微球分离得到多孔结构聚酰亚胺微球。结果向体系中加入致孔剂并没有得到预期的多孔微球,而在制各微球的研究中意外获得具有多孔结构的聚酰亚胺微球,对所得结果进行简单分析。
其他文献
不断加强和改进党的作风建设,始终保持党与人民群众的血肉联系,是我们党80年奋斗历程的重要内容。80年作风建设的历史昭示:党的作风建设必须始终围绕党的理论,路线,纲领来进行;必须
根皮素,属于二氢查尔酮类化合物,是一种天然活性物质,主要存在于苹果、梨等水果及多种蔬菜汁液中,因根皮素可淡化色斑,使皮肤增白,其效果优于曲酸和熊果苷等目前化妆品中常用
在社交媒体飞速发展的今天,微信作为新闻资源传播的平台空间,作为社交媒体的代表之一对人们的日常生活产生着举足轻重的影响作用。新闻资源在微信平台中生成传播流转扩散,早
本文论述了将诗词的意境通过平面设计的方式呈现,将诗词中的美学观念与平面设计相结合。本文首先主要解决如何使平面作品给人以诗性感受。其次,使作品不单单局限于二维的视觉
随着信息时代的来临,手机、电脑等新媒体的出现给传统媒体带来了挑战,同时也带来了机遇。有着久远历史的电视新闻传媒如何能够在新媒体巨大冲击之下立足,是本文重点分析讨论
在分子水平上研究牛血清白蛋白I (Bovine serum albumin, BSA)与药物小分子的相互作用是当前临床医学、生命科学以及化学等领域的热点课题。近几十年来国内外已有大量学者对其进行了报道,但是大部分都是研究单一药物与BSA的相互作用。本论文采用光谱法研究几种抗菌药物同时与BSA的相互作用,并且将化学计量学方法应用于复杂的生物化学体系光谱数据的解析,从而得到各组分的平衡浓度和纯光谱图,
【教学目标】1.指导阅读《长袜子皮皮》中“皮皮接待小偷拜访”“皮皮搬进维拉·维洛古拉”两个小故事,激发阅读兴趣,产生阅读整本书的想法。2.结合作品生动的故事情节来理解
针对我国现有铝土矿捕收剂选择性不高,且严重制约铝工业发展的问题,开发具有高性能的铝土矿捕收剂已成为当前的主要任务,对解决我国氧化铝生产中存在的问题意义重大。本文研
自从发现金催化剂在低温下能催化CO氧化反应以来,由于其特殊的催化性能而受到人们广泛关注。目前,纳米金催化剂的研究主要集中于气固相催化氧化方面,而在液相反应中的研究较少。
1.Introduction Needless to say,warning signs are familiar to modern readers as they are deeply embedded in our daily lives.Although we are bombarded daily with