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微通道中聚合分相技术制备多孔聚丙烯酰胺微球的研究文献综述

 2021-10-14 20:51:53  

毕业论文课题相关文献综述

多孔高分子材料作为一种特殊的多孔材料,因其具有规整的网络结构,在诸如作为催化剂载体、酶和功能性细胞的固定化、吸附过程、药物的控制释放以及组织工程学方面都有着很多潜在用途。聚丙烯酰胺交联物,是一种特殊的多孔高分子材料,由丙烯酰胺与交联剂在引发剂的作用下生成的具有尺寸可调多孔结构的共聚物。作为多孔材料,聚丙烯酰胺共聚物的孔隙度和孔径不仅影响其比表面等基本性质,还对其许多应用有重要影响。目前,聚丙烯酰胺共聚物主要采用乳液聚合的方法制备,在聚合过程中,生成聚合物与溶剂发生相分离,溶剂从聚合物结构中富集相向溶剂富集相转移从而在聚合物结构中留下孔,其孔径通常是通过调节丙烯酰胺和交联剂浓度加以调节。

不仅如此,和其他高分子材料一样,聚丙烯酰胺共聚物易于被加工成多种形态,比如,凝胶、微球。聚丙烯酰胺多孔水凝胶,具有规整的孔径结构,且其分子结构中含有大量的氨基,其常作为凝胶电泳的材料,用于分离蛋白质和寡核苷酸[],此外,由于聚丙烯酰胺水凝胶同时具有很强的保水性和生物相容性,其也常作为整形材料而具有广泛的用途。然而,由于出于形态的原因,聚丙烯酰胺凝胶的应用受到了很多的限制。聚丙烯酰胺多孔微球,也叫作PAM微球,其多孔的网络结构使其具有较强的保水性,同时有助于活性物质的扩散,且其粒径分布可在十几个微米到几百个微米之间调节,因而PAM微球生物分离、催化剂载体以及控制释放等领域都有着广泛的应用。

目前,常用的制备多孔聚丙烯酰胺微球的方法是通过乳液聚合的方法制备出聚丙烯酰胺微凝胶,通过冷冻干燥的方法除去凝胶中的水分,从而得到多孔聚丙烯酰胺微球。然而,上述制备多孔PAM微球一般对聚合物合成液中单体和交联剂的浓度有要求,单体和交联剂浓度的增高不利于制备多孔性的PAM微球。对于聚丙烯酰胺微球而言,单体和交联剂的浓度对其性质有显著的影响。有文章报道,基于聚丙烯酰胺凝胶体系,加入聚乙二醇作为造孔剂,制备出孔隙度较高的凝胶。即使对于丙烯酰胺单体和交联剂浓度较高的合成液,加入聚乙二醇也能制备出多孔凝胶。到目前为止,很少有文章报道采用聚合诱导相分离的方法制备多孔PAM微球,聚乙二醇同时作为造孔剂和相分离的引发剂。

在这篇文章中,我们结合微流体技术,采用聚乙二醇和水的混合溶液作为聚丙烯酰胺单体合成液的溶剂,液体石蜡作为油相,制备出粒度均一的多孔PAM 微球。文章中我们分别考察了PEG的含量、温度、以及交联剂的含量对PAM微球表面结构、孔隙度、强度以及粒径分布的影响。不仅如此,我们还研究了不同条件下制备出的PAM微球的平衡溶胀比率以及具备不同孔径的PAM微球对亚甲基蓝溶液的吸附性能。

参考文献:

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