高分子多孔微球是以苯乙烯和丙烯酸酯为单体,加入二乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了**小小、形状各异、互相贯通的孔穴。因此,高分子多孔微球在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大,在100~ 1000nm之间,故称为高分子多孔微球。高分子多孔微球的表面...
查看详细 >>如何制作纳米微球呢? 离子交联法是制作纳米微球的基本方法之一,适用于以壳聚糖、海藻酸钠等 为材料的纳米微球。其主要原理是作为***载体的材料通过离子交联法从乳 液中析出,同时通过氢键相互作用和疏水相互作用将***包埋在载体中,从 而制备成载药微球。该方法制备条件温和,整个过程不使用对人体有害的试 剂,也成为载药微球的理想制备方法之一。 纳...
查看详细 >>前段时间科技日报总编刘亚东列出包括芯片,飞机发动机等在内的35项中国给人卡脖子的技术, 其中微球材料也是其中之一。大多数人可能很容易理解芯片和飞机发动机的技术难度及其重要性 ,但很少人可以理解微球为什么也这么重要这么难做。我们所熟知的宏观球体如篮球,乒乓球, 玻璃珠是如此之普通,而微球只不过是把这些球体做到足够“小”而已,为什么中国这么一...
查看详细 >>2.3单体法 单体聚合法是目前研究**多、被***采用的制备方法。单体聚合法是在有机单体和磁性粒子共同存在的情况下,根据不同的聚合方式加入表面活性剂、稳定剂、引发剂等聚合制备磁性高分子微球的方法。常用的方法主要包括乳液聚合、(微)悬浮聚合、分散聚合以及活性聚合等。其中乳液聚合又分为无皂乳液聚合、Pickering乳液聚合法、种子乳液聚合、细...
查看详细 >>纳米微球的应用极其范围广,几乎渗透到所有的产业:无论是新医药,平板显示,食品 安全检测,医疗诊断,还是水处理,节能环保,石油化工,**安全等都离不开先进 纳微米球材料。 在制药领域: 纳米孔道结构的微球材料具有极高的比表面积(1克微球材料的比表面积相 当于一个足球场的面积),因此具有极强的吸附性能,如果在微球表面键合特殊功能基 团使它可以...
查看详细 >>悬浮聚合法悬浮聚合法是制备多孔聚合物微球的传统方法。首先在单体中加入致孔剂进行悬浮聚 合,聚合结束后再将致孔剂除去,致孔剂原来占 有的空间被保留下来,使微球具有多孔结构。 该法所得微球中的孔为开孔结构,微球粒径一般在20 微米-1000微米。单体一定时,微球大小主要由聚合的分散条件决定,而微孔的大小及形态主要由致孔剂的种类和用量决定。该法...
查看详细 >>乳胶微球在免疫诊断学方面有着非常***的应用。采用乳胶微球可以从血清、尿和脑脊液中检测出微量的抗原或者抗体。微量的抗体可以使抗原包被的微球产生明显的聚集;同样微量的抗原也可以使抗体包被的微球产生一样明显的聚集。另外一种较常见的用途是将其应用在乳胶凝集***试验中。将待测样品中的抗原与已知抗体作用后,再与相应抗原包被的乳胶微球混合。因没有游...
查看详细 >>通过对产物的分散性,自然沉降速度,磁响应性的分析,可以看出PS-Fe_3O_4在水中的分散性优于PS-Fe_3O_4-ZnO;两者磁响应性很好;TEM结果说明合成的微球确实是由PS包覆Fe_3O_4,并且在其表面上形成了一层或多层颗粒;通过对荧光显微镜照片以及荧光图谱的分析可以确定包覆在PS-Fe_3O_4表面的一层或多层颗粒的确为ZnO...
查看详细 >>纳米微米球表面改性和功能化技术: 不同的应用需要不同的表面功能基团,如用于诊断的荧光和磁性微球一般都需 要有表面活性基团,使得抗体及生物分子可以链接到微球表面.因此微球表面功 能化或改性以满足不同应用领域的需求是一重要技术问题。 纳米微球规模化生产工艺技术: 很多科研院所开发出的纳米微球合成方法都只能局限于实验室的制备,一旦放 大生产就往...
查看详细 >>荧光微球 荧光微球是诊断和生命科学研究的主要支柱,可用作荧光标记物,分析底物和仪器标准。为了满足这些不同应用中微粒所需的独特性能标准,我们备有大量荧光微球库存并提供定制染色服务。查看可用荧光染料的光谱。 铕螯合纳米粒子 我们的高荧光铕(III)纳米粒子除了用于共价连接配体的功能良好的羧化表面外,还具有出色的稳定性。我们的Eu(III)纳...
查看详细 >>PS光学性能 聚苯乙烯具有优良的光学性能,透光率达88%~92%、折射率为1.59~1.60,可以透过所有波长的可见光,透明性材料在塑料中仅次于有机玻璃等丙烯酸类聚合物。但因聚苯乙稀耐候性较差,长期使用或存放时受阳光、灰尘作用,会出现浑浊、发黄等现象,因而用聚苯乙烯制作光学部件等高透明制品时需考虑加入适当品种和用量的防老剂。 PS化学性能...
查看详细 >>在酶催化领域:微球作为酶固定的载体可以保持酶的高度专一性和催化效率;提高酶的稳 定性和寿命;减小酶对产品的污染;实现生产连续化和酶的循环使用。微球也可以用于催 化剂的载体使得催化剂易于回收使用。 在化工领域:微球已***地添加到油漆、涂料、造纸、塑料以改善产品的抗刮性,提高产 品的耐磨性,及光学性能。 总之纳米微球材料应用非常**...
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