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超大孔聚(苯乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯)共聚微球的制备及孔结构的调控

Preparation of Macroporous Poly(styrene-glycidyl methacrylate) Microspheres with Controlled Pore Structure

作     者:李燕 周炜清 马光辉 LI Yan;ZHOU Wei-qing;MA Guang-hui

作者机构:中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室北京100190 中国科学院研究生院北京100049 

出 版 物:《过程工程学报》 (The Chinese Journal of Process Engineering)

年 卷 期:2010年第10卷第3期

页      面:608-612页

核心收录:

学科分类:07[理学] 0817[工学-化学工程与技术] 070205[理学-凝聚态物理] 08[工学] 0807[工学-动力工程及工程热物理] 080501[工学-材料物理与化学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 080502[工学-材料学] 0802[工学-机械工程] 0703[理学-化学] 0811[工学-控制科学与工程] 0702[理学-物理学] 

主  题:表面活性剂反胶团 超大孔共聚微球 孔结构 

摘      要:使用表面活性剂反胶团法制备超大孔聚(苯乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯)[P(ST-GMA)]共聚微球,考察了功能单体GMA含量、油溶性表面活性剂、稀释剂、交联剂对微球孔径的影响.结果表明,随GMA含量增加,微球孔径显著增大;表面活性剂用量从1.6g增加到2.0g时,微球孔径由100nm增加到720nm;随稀释剂疏水性增强,微球孔径增大;交联剂用量由1.0g增加到2.0g,微球孔径由550nm变为100nm左右.在此基础上,通过条件优化合成了具有特定孔径的不同功能单体GMA含量的超大孔P(ST-GMA)共聚微球,可连接不同配基,用于色谱分离介质及酶的固定化.

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