納米微球的應用極其***,幾乎滲透到所有的產(chǎn)業(yè):無論是新醫(yī)藥,,平板顯示,,食品 安全檢測,醫(yī)療診斷,,還是水處理,,節(jié)能環(huán)保,,石油化工,**安全等都離不開先進 納微米球材料,。 在制藥領域: 納米孔道結構的微球材料具有極高的比表面積(1克微球材料的比表面積相 當于一個足球場的面積),,因此具有極強的吸附性能,,如果在微球表面鍵合特殊功能基 團使它可以選擇性吸附某些物質(zhì),,這一特性使得納米微球材料成為所有生物藥和天然 藥分離純化過程中不可缺少的材料,另外氣相和液相色譜是當今醫(yī)藥分析檢測**常用 的方法,,而色譜**的材料就是微球材料,。在***制劑領域,微球也是理想的***緩 控釋的載體,,當有效組份負載在空心或多孔的納米微球載體中可以使***在人體里緩 慢釋放,,以減小***的毒負作用,增加***的有效性,。由磁性材料組成的多孔微球可 作為靶向釋藥系統(tǒng)的載體,,在外加磁場的作用下,將***載至預定區(qū)域,,可使免疫磁 性微球上的******更易與*細胞接觸,,提高了殺傷*細胞的效果。 廣東聚甲基丙烯酸甲酯微球哪家好
寸的單乳液滴和多重乳液液滴的技術,。
前段時間科技日報總編劉亞東列出包括芯片,,飛機發(fā)動機等在內(nèi)的35項中國給人卡脖子的技術,
其中微球材料也是其中之一,。大多數(shù)人可能很容易理解芯片和飛機發(fā)動機的技術難度及其重要性
,,但很少人可以理解微球為什么也這么重要這么難做。我們所熟知的宏觀球體如籃球,,乒乓球,,
玻璃珠是如此之普通,而微球只不過是把這些球體做到足夠“小”而已,,為什么中國這么一個
大的一個***卻做不了,。其實很多技術的難度都是因為“小”造成的。芯片之所以難做就是因
為里面的結構要精細控制到納米尺寸,。乒乓球可以很容易通過模具做出來,,而要把乒乓球做到
納米和微米范圍的尺度其實難度是很大的。在微觀尺度下,,大家習以為常的宏觀工具和制作技
術已完全不適用,,需要全新的技術手段,使得宏觀很容易的事情在微觀變成高不可攀的技術難
題,。當然也正是因為小,,讓微球材料性能得到大幅度的提升,,比如說微球表面效應和體積效應,
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利用超細的固體顆??梢源姹砻婊钚詣┓€(wěn)定地存在于油/水界面,,能阻止分散的油(水)微滴再次凝聚為大液滴而分相,起到了穩(wěn)定乳液的作用,。Yin等用溫和的Pickering乳液聚合法一步制備PS/Fe3O4高磁性微球,。用溴化十六烷基三甲銨(CTAB)改性的Fe3O4粒子作為穩(wěn)定劑(錨定在聚合物外層),完全疏水的油酸改性的Fe3O4粒子則被包埋在微球中,。
Liu等首先利用無皂乳液法制備油酸包裹的Fe3O4納米粒子,,再利用種子乳液聚合法制備了P(MMA-DVB(二乙烯基苯)-GMA)/Fe3O4磁性復合微球,***在微球表面接枝聚酰胺(PAMAM)(圖1),。所得的接枝聚酰胺磁性高分子微球的比飽和磁化強度為4.9A·m2/kg,,遠低于純磁性納米粒子,分析可能是微球的殼層比較厚所致.
亞微米(50~500nm)液滴構成的穩(wěn)定的液/液分散體系稱為細乳液,,在穩(wěn)定的細乳液聚合中,,細乳液液滴是主要的成核點即聚合場所,聚合前液滴的數(shù)目和大小在聚合過程中基本保持不變,,決定了**終的乳膠粒的數(shù)目和尺寸,,不像常規(guī)聚合由聚合動力學決定。Zhang等[14]通過細乳液聚合法制備P(St-MMA)/Fe3O4復合微球,,磁性微球的比飽和磁化強度達到51.0A·m2/kg,,磁性Fe3O4納米粒子的含量達到61.5wt%。
PMMA的機械強度較高:PMMA的相對分子質(zhì)量大約為200萬,,是長鏈的高分子聚合物,,而且形成分子的鏈很柔軟,因此,,PMMA的強度比較高,,抗拉伸和抗沖擊的能力比普通玻璃高7~18倍。有一種經(jīng)過加熱和拉伸處理過的有機玻璃,,其中的分子鏈段排列得非常有次序,,使材料的韌性有***提高。用釘子釘進這種有機玻璃,,即使釘子穿透了,,也不產(chǎn)生裂紋。這種有機玻璃被擊穿后同樣不會破成碎片,。因此,,拉伸處理的PMMA可用作防彈玻璃,也用作***飛機上的座艙蓋。 PMMA的熔點較低:PMMA的熔點約130–140°C(265–285°F),,比玻璃約1000度的高溫低很多,。
微球是直徑在納米和微米尺度范圍的球型粒子。球形物體是自然界存在**穩(wěn)定的物質(zhì)形態(tài),, 它是三維幾何空間理想的對稱體,,也是單位體積中所有立體形態(tài)中面積**小的。自然界大 到星球如地球,,小到籃球,,乒乓球,玻璃珠等都是球體,。 地球直徑是1.28萬千米,,而籃球 直徑是0.25米,1納米等于十億分之一米,,相當于一根頭發(fā)絲橫切面的六萬分之一,如果拿 納米的微球與籃球相比,,就相當于籃球與地球之比例,。 如此之小的納米微球材料卻是現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎。鄭州質(zhì)量聚甲基丙烯酸甲酯微球
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磁性高分子微球的制備
目前制備磁性高分子納米微球的方法主要分為五類,,其主要包括:包埋法,、原位法、單體聚合法,、界面沉積法及自組裝法,。
2.1包埋法
包埋法是將聚合物溶解在含有磁性超微粒子的溶液中,然后加入大量的沉淀劑,,通過交聯(lián),、絮凝、霧化,、沉積,、蒸發(fā)等手段使高分子物質(zhì)沉析在磁性粒子表面形成具有核殼結構的復合微球。高分子物質(zhì)與磁性粒子主要通過范德華力,、氫鍵,、螯合作用或共價鍵等作用力結合。Li等通過化學共沉淀法合成納米粒子Fe3O4磁核,,以殼聚糖為包裹材料包被自制的磁核,,采用乳化交聯(lián)法制備了具有核-殼結構的磁性高分子微球-殼聚糖磁性微球,并偶聯(lián)肝素配基得到了一種新型親和磁性微球,。所得親和磁性微球具有較窄的粒徑分布,、形狀規(guī)整,粒徑在50nm左右。將磁分離技術應用于凝血酶的分離純化,,得到了較好的效果(酶比活達1879.71U/mg,,得率85%,純化倍數(shù)11.057,,為傳統(tǒng)柱層析法的兩倍),。Chi?riuc等將含F(xiàn)e2+和Fe3+溶液逐滴加入殼聚糖的NaOH溶液中制的可用于負載頭孢霉素的磁性殼聚糖微球。
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