高分子微球应用
高分子微球的应用
随着各种高分子微球合成技术的迅猛发展,不同形状、不同结构和不同粒径大小的高分子聚合物微球已被广泛应用于临床医学、材料科学、色谱分离学、药物学和微电子科学等领域。主要应用情况如下:
1、高分子微球在医学领域中应用
高分子微球可用于临床检验、药物释放、细胞的标记分离和培养、人工血液、放射免疫固定相载体等方面。高分子微球常被应用于包埋药物的载体,通过合理分子设计,制备具有特定粒径、结构、表面性质、缓释能力和响应性等高分子微球,用来包覆或者负载药物分子,在合适的时间、合适的地点,以一定速度释放药物的作用,从而达到药物的控制释放和靶向释药。Shi等在壳聚糖微球表面包覆乙基纤维素,形成一种肠溶性膜,该膜保护药物在胃部不释放药物,到达肠内后,保护膜溶解从而缓慢将药物释放,达到靶向释药的效果。聚合物微球还可以做为癌症治疗用药物载体使用。吴远等制备了丝裂霉素-聚碳酸酯磁性载药微球,这种微球在外磁场作用下的肿瘤抑制率远高出无磁性的载药微球和游离药物。高分子微球还可用于临床诊断,如将抗体固定在高分子微球,制备成检验试剂,将该检验试剂加入诊断液,如果诊断液中存在抗原就会发生凝聚反应,从而可定性或者定量的检验诊断液中是否含有抗原。而采用高分子微球作用载体可以利用高分子微球的高比表面积,提高检验灵敏度。
2、高分子微球在生物技术中的应用
高分子微球由于比表面积大、固定化方式多等优势,成为固定化酶或细胞首选的载体。高分子微球可以将生物酶包覆在微球内部,制成生物酶胶囊,小分子底物通过渗透或者扩散的方式进入微球内部,在生物酶的催化作用下发生反应。生物酶也可以吸附在高分子微球表面或者与高分子微球表面功能团发生反应以共价键形式连接在微球上,高分子微球还可以用于动物细胞培养,市场已有用于细胞培养的微球载体,分别是带有阴离子交换基团 DEAE
的葡萄糖微球载体、由纤维素制备的大孔微球载体和聚乙烯-硅胶复合微球载体商品。
3、高分子微球在分子测试中的应用
高分子微球可以作高效液相色谱填料,表面具有功能性基团的单分散微球可大大提高分离效果从而提高检测精确度,并可改善流动相在色谱柱中流动性。高分子微球还可以制备成分子印迹微球用于特定物质的固相萃取和分子识别,如张立永等采用悬浮聚合法制备了分子印迹微球用作固相萃取剂,对西咪替丁具有很好的选择性。赖家平等在水溶液中制得的分子印迹微球对吲哚美辛具有良好的识别作用。 4、高分子微球在化工领域中的应用
在塑料行业,高分子微球是一种的传统塑料添加剂,可以赋予塑料制品较好的冲击强度。如 Saito等以 MBS 树脂为种子,制备尺寸较大的 MBS 树脂微球,与 PVC 共混后既能保持 PVC 的透明性,同时提高复合材料的抗冲击性。在涂料和油墨行业单分散、大粒径高分子微球还用作高档涂料和油墨添加剂,能显著提高其遮盖力。高分子微球应用于固化剂的微胶囊化,已经广泛的应用于厌氧胶、导电胶和密封胶等行业发挥巨大的作用。
5、高分子微球在电子信息领域的应用
高分子微球在电子信息领域也有重要的应用,如高分子微球可用与液晶显示器中的间隔材料和显示材料,也可用于激光打印机或者复印机中的墨粉材料,用于锂离子电池中的电池膜材料,目前这些产品已经工业化生产。
微球基础知识概括
微球基础学问概括
一、定义
一般定义上的微球为药物微球:是指药物溶解或分散在成球材料中,形成的骨架型微小球形或类球形微粒,其粒径范围一般在1~250μm,可以供口服、注射、滴鼻或皮下埋植使用。
微球更宽泛的定义为:由无机或聚合物材料制备而成的球形粒子,能够将不同结构和性能的材料通过肯定的方式复合,使之优势互补,微球具有流动性、生物相容性、功能基特性表面效应、体积效应等优良的性质。
微球因其特别尺寸和特别结构在很多紧要的领域起到了特别而关键的作用。不同粒径和形貌的微球担负着不同的功能。
二、分类
微球依照形貌可分为实心微球、空心微球、多孔微球。
依照材质的不同可将微球分为无机微球和有机微球。
三、应用
1.色谱介质:性能好的色谱填料不仅要具备分散性好、机械强度高等物理特性,还应具备较好的分别度、较高的生物相容性和稳定性。对高分子微球改性以后,由于目标分子的需求,可以提升杂质与目标分子分别的程度,收率也相对提高,在其表面上的配基密度也会随之提高。2.生物医学领域:高分子微球包埋药物后不但可以用于药物的非定向及靶向运输,提高其医疗效果,还可以降低传统药物载体的生物毒性。高分子微球可以用于细胞的标记分别和药物的释放。它可以包裹药物并且作为载体,在分析测试中,制得所需要的粒径、结构特别的高分子微球,包裹药物分子。高分子微球具有化学性能稳定、形状规定可以应用于生物检测方面,前提是在进行修饰以后才可以,例如在分别提纯、固定催化剂、生物芯片的制作等。从浩繁方面可以看出高分在微球在生物医学方面的应用起着特别关键的作用,随着科技技术的进步,它的讨论价值也会渐渐体现出来。
3.化工领域:粒径恰当的单分散高分子微球可以应用于高效液相色谱填料,单分散多孔结构的高分子微球可以用于化妆品、油墨添加剂、胶黏剂、催化剂载体,涂料等领域。内在化工涂料部加入乳液有很多的作用,可以提升涂料稳定性和分散性,还可以提升固含量,降低有机溶剂的需要,提高环境的质量。
高分子微球的研究现状与发展趋势
第41卷第14期 2013年7月 广州化工 Guangzhou Chemical Industry Ve1.41 No.14 July.2013 --. Ej 同 分子微球的研究现状与发展趋势术 陶果 ,曾琪 ,徐友辉 ,陈自然 (1成都师范学院化学与应用化学系,四川 成都611130;2四川职业技术学院,四川 遂宁629000) 摘 要:介绍了乳液聚合制备法、无皂乳液聚合制备法、悬浮聚合制备法、分散聚合制备法和种子聚合制备法等高分子微 球的主要制备方法的特点,并对其在制备聚合物微粒子中的研究现状与发展趋势作了概述。 关键词:高分子微球;研究现状;发展趋势 中图分类号:TQ314.2 文献标识码:A 文章编号:1001—9677(2013)14—0009—03 The Research Situation and Developing Tendency of Polymer Microspheres TAO Guo ,ZENG Qi ,XU You—hui ,CHEN Zi—ran (1 Department of Chemistry&Applied Chemistry of Chengdu Normal University,Sichuan Chengdu 6 1 1 1 30; 2 Sichuan Vocational and Technical College,Sichuan Suining 629000,China) Abstract:The characteristics of some commonly used methods for preparing polymer microspheres were introduced, such as preparation of emulsion polymerization,no preparation of emulsion polymerization method,preparation method of suspension polymerization,prepared by dispersion polymerization and preparation method of seed polymerization.The re- search situation was summarized and some viewpoints for developing tendency in preparing these microparticles polymers were presented by using the methods. Key words:polymer microspheres;research situation;developing tendency 1955年Vanderhoff等 采用乳液聚合法,在失重条件下成 功地合成了2~30 Ixm粒径的单分散聚苯乙烯微球,开辟了高 分子科学的新的研究领域。随着社会的不断发展,越来越多的 性能优良的高分子微粒子材料,广泛地应用于电子和信息工业、 生物工程以及医药、化学、化工等领域 。j。目前单分散性高 分子微球的制备成为了研究热点 j,主要有以下两个研究方 向:(1)采用各种不同的聚合方法合成具有不同粒径、不同均 匀度的单分散高分子微球;(2)从胶粒表面形态、粒子尺寸和 粒子的亚微观结构人手,制备各种新型功能性胶体和材料。 高分子微球的制备方法主要有乳液聚合制备法、无皂乳液 聚合制备法、悬浮聚合制备法、分散聚合制备法和种子聚合制 备法等。 1乳液聚合法 以水或其他液体为介质,单体在彼此孤立的乳胶粒子中, 进行离子加成聚合或自由基加成聚合来制备高分子微球的一种 方法。其特点是单体在乳胶粒子中引发聚合,形成稳定的乳胶。 该种乳胶可以经过凝聚、分离、脱水、干燥等操作后得到粉状 聚合物,也可以直接用作粘结剂或涂料。采用乳液聚合法来制 备高分子微球,人们主要研究重点在对乳胶粒径大小及其分布 控制的研究上 J,通常产物粒径约0.05—0.2 m,流动性方面 较悬浮产物差。方仕江等 在采用乳液聚合制备单分散大粒径 的聚丙烯醛微粒的研究中发现,在NaHSO 存在时的碱性条件 下,使用表面活性剂PGL(聚戊二酸醛)的乳液聚合能得到粒径 为0.8~8 m的高分子微球,通过改变丙烯醛的浓度、表面活 性剂种类、以及聚合体系的pH值等,可以制备不同尺寸的微 粒。王群,钱瑜,府寿宽 在对醋酸乙烯酯、苯乙烯乳液聚合 的研究中发现,粒径的控制关键在于成粒和最初稳定期这一阶 段,此阶段乳胶粒大小的增长速率极高。对水溶性较高的单 体,宜选用适当的引发体系来保护初始乳胶粒的稳定性,这是 控制乳胶粒大小分布的一种较好的方法。若单体的水溶性较 差,则控制乳胶粒大小分布的有效方法是采用分批加入乳化剂 来控制成核过程。普遍认为,当有胶束存在时,主要按胶束机 理形成乳胶粒,而无胶束存在时,则按低聚物机理形成乳胶 粒。聚苯乙烯乳液聚合只能制备粒径为0.1~0.7 Dxm的微 球 。目前乳液聚合研究的热点之一是对不同单体、不同共聚 体系的无乳化剂乳液聚合和微乳液聚合,另外对各种类型的乳 化剂的开发也是乳液聚合的热门研究课题。而采用乳液聚合法 一般是很难得到粒径大于1 LLm的聚合物微粒。 2无皂乳液聚合法 是指在聚合过程中不加乳化剂或只加少量乳化剂的乳液聚 合过程。它具有以下优点:(1)少量使用(要求加入的乳化剂 浓度应小于临界胶束浓度)或不使用乳化剂,因而污染小; (2)省去了除乳化剂的后处理过程,生产成本低;(3)胶粒表 面干净,聚合物产品性能好,无乳化剂残留导致的不利影响; 基金项目:四川省教育厅自然科学基金项目(编号:10ZC080)。 作者简介:陶果(1964一),男,教授,主要从事高分子材料合成及应用方面的研究。
磁性壳聚糖微球的制备及其应用
现代食品科技 Modern Food Science and Technology 2008,Vo1.24,No.10
磁性壳聚糖微球的制备及其应用
杨晋青,叶盛权,郭祀远
(华南理工大学轻工与食品学院,广东广州510640)
摘要:由新型的高分子材料制成的磁性壳聚糖微球具有很多优良的应用特性。本文着重综述霸I耋.陛壳聚糖微球的制备方法和性能
表征,介绍其在生物医学,食品工程和废水处理方面的应用进民并展望其研究和开发的光明前景。
关键词:磁}生_秃聚糖微球;改性;医学;食品工程;废水处理
中图分类号:TQ333.99;文献标识码:A;文章篇号:1673-9078(2008)10—10794)4
Review ofPreparation andApplication ofMagnetic Chitosan Microspheres
YANG Jin-qing,YE Sheng-quan,GUO Si-yuan
(College ofLight Industry&Food Sciences,South China University ofTechnology,Guangzhou 510640)
Abstract:Magnetic chitosanmicrospheresmadefi-omnovelpolymermaterials showedoutstandingappfied characteristics.Inthispaper,
the preparation and characterization ofmagnetic chitosan microspheres were reviewed.The applications ofmagnetic chitosan microspheres in biomedical,food engineering and wastewatertreatment were also introduced and their bright futures were prospected for further research and
功能高分子在医学上的应用
学海无涯
1 功能高分子在医学上的应用
马聪
(安徽工业大学化学与化工学院 安徽马鞍山 243000)
摘要:在功能高分子材料领域,生物医用高分子材料可谓异军突起,目前已成为发展最快的一个重要分支。简单地说,所谓生物医用高分子材料是指在生理环境中使用的高分子材料[1],它们中有的可以全部植人体内,有的也可以部分植入体内而部分暴露在体外,或置于体外而通过某种方式作用于体内组织。本文主要介绍了功能高分子在医学上的应用。
关键词: 功能高分子 生物医用 体内组织
Abstract: In the field of functional polymer materials, bio-medical polymer
materials can be described as a meteoric rise. it has become an important branch of
the fastest growing. Simply put, the so-called bio-medical polymer material is used in
the physiological environment of the polymer materials. Some of them can all be
planted in the human body, and some can also be implanted in the body part and
partly exposed in vitro, or placed in a certain way through in vitro effect on body
磁功能复合材料及其应用
磁性复合材料及其应用
摘要:纵观人类历史发展发现,材料是体现人类进步的重要物质基础。每种重要的新型材料的应用,都会将人类支配和改造自然地能力提高到一个新的水平。现在,人们又发现了一种新的材料复合材料他是一种由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。复合材料既可以保持原材料的某些特点,又能发挥组合后的新特征,最重要的是它可以根据需要自行设计,从而最合理的达到使用所要求的性能。目前,关于功能性复合材料的研究有很多,如导电复合材料、磁性复合材料、耐火复合材料、耐高温复合材料、仿生复合材料、智能复合材料、纳米复合材料等,还有一些增强体纤维等等。
1.磁性复合材料简介
磁性复合材料是20世纪70年代发展起来的一种新型高分子功能材料,是现代科学技术领域的重要基础材料之一。磁功能复合材料按组成可分为结构型和复合型两种,结构型磁功能复合材料是指聚合物本身具有强磁性的磁体;复合型磁功能复合材料是指以橡胶或塑料为粘合剂与磁性粉末混合粘结加工而制成的磁体。
磁性复合材料的主要优点是:密度小、耐冲击强度大,制品可进行切割、钻孔、焊接、层压和压花纹等加工,而且使用时不会发生碎裂。它可以采用一般塑料通用的加工方法(如注射、模压、挤出等)进行加工,易于加工成尺寸精度高、薄壁、复杂形状的制品,可成型带嵌件制品,对电磁设备实现小型化、轻量化、精密化和高性能化的目标起着关键的作用,因而越来越多为人们所重视,是一种很有前途的基础功能材料。
磁性复合材料是以高聚物或软金属为基体与磁性功能体复合而成的一类材料。聚合物基磁性复合材料主要由强磁粉(功能体)、聚合物基体(黏结剂)和加工助剂三大部分组成。由于磁性材料有软磁和硬磁之分,因此也有相应的软磁和硬磁复合材料。典型的永磁材料包裹永磁铁氧体、铝镍钴以及稀土永磁材料。
1.1 复合型磁性复合材料
复合型磁功能复合材料主要是由树脂及磁粉构成。其中树脂起粘结作用,磁粉是磁性的主要受体,目前用于填充的磁粉主要是铁氧体磁粉和稀土永磁粉。复合型功能复合材料特性又可分为两大类。
微纳米功能性聚合物微球制备及应用研究
acid-base condition can be changed obviously, which can be applied to colloidal crystal
acid-base sensor. The monodisperse porous PMMA cross-linked microspheres were
prepared by this method for the first time and have great application prospect in
separating the hydrophilic amino acid as a column packing.The preparation of porous
latex particles by acid/alkali treatment method, the assembly offunctionalized modified
intelligent response colloidal crystal sensor, has a large application prospects.
Keywords: colloidal crystals; pH-response; seed polymerization; liquid
chromatography;acid/alkali treatment;
目录
引言 ..................................................................................................................................... 1
第1章文献综述 ................................................................................................................. 3
聚苯乙烯微球测试参数
第 1 页 共 2 页 聚苯乙烯微球测试参数
(最新版)
目录
1.聚苯乙烯微球的概述
2.聚苯乙烯微球的测试参数
3.聚苯乙烯微球的应用领域
正文
【聚苯乙烯微球的概述】
聚苯乙烯微球是一种常见的高分子材料,它具有优良的物理和化学性能,如良好的力学强度、热稳定性和化学稳定性。这使得聚苯乙烯微球在许多领域都有广泛的应用。
【聚苯乙烯微球的测试参数】
聚苯乙烯微球的测试参数主要包括以下几个方面:
1.粒径:聚苯乙烯微球的粒径大小是其基本特性之一,通常用纳米来表示。粒径的大小会影响到微球的性能,如比表面积、力学强度等。
2.形状:聚苯乙烯微球的形状会影响其表面的粗糙程度,从而影响到其表面的物理和化学性能。
3.孔径:聚苯乙烯微球的孔径大小和孔隙率会影响其内部的结构和性能,如比表面积、吸附能力等。
4.表面性质:聚苯乙烯微球的表面性质,如表面电荷、表面亲水性等,会影响到其与其他物质的相互作用,如吸附、溶解等。
【聚苯乙烯微球的应用领域】
聚苯乙烯微球在许多领域都有广泛的应用,如生物医学、材料科学、环境科学等。在生物医学领域,聚苯乙烯微球可以作为药物载体,用于药 第 2 页 共 2 页 物的控释和靶向给药;在材料科学领域,聚苯乙烯微球可以用作复合材料的增强剂,以提高复合材料的力学性能;在环境科学领域,聚苯乙烯微球可以用于水体的净化和污染物的去除。
生物医用高分子材料的合成与应用
生物医用高分子材料的合成与应用
近年来,随着生物医学技术的快速发展,生物医用高分子材料已经成为最具发展潜力的材料之一。生物医用高分子材料是指具有良好生物相容性和生物可降解性的高分子化合物,它们可以广泛应用于生物医学领域,如医用生态材料、生物医学成像、药物传递和生物传感器等。本文将介绍几种常见的生物医用高分子材料的合成与应用。
一、聚乳酸(PLA)
聚乳酸是一种崭新的生物医用高分子材料,具有可降解性和良好的生物相容性。它可以被分解为CO2和H2O,不会对环境造成污染,具有广泛的应用前景。PLA可以制备成各种形状的材料,如纤维、薄膜、泡沫等,可以广泛应用于医疗器械、生物支架、药物传递等。
二、聚己内酯(PCL)
聚己内酯是一种生物降解型的高分子材料,具有良好的生物相容性和可加工性。它可以被多种酶类和水解作用降解为健康无害的产物,是理想的生物医用高分子材料。PCL可以制备成各种形状的材料,如支架、膜、微球等,可以广泛应用于组织工程、骨修复、神经修复和皮肤再生等领域。
三、聚乳酸-聚己内酯共聚物(PLGA)
聚乳酸-聚己内酯共聚物是一种创新型的生物医用高分子材料,它是由聚乳酸和聚己内酯两种单体共聚而成的高分子化合物。PLGA具有优于单体的降解性能和生物相容性,还可以通过改变单体的比例来调节其降解速率和物理性质。PLGA可以制备成各种形状的材料,如支架、微粒、微胶囊等,可以广泛应用于药物控释和组织工程等领域。
四、聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)
聚(甲基丙烯酸甲酯)是一种非可降解型的高分子材料,具有良好的生物相容性和可加工性。它可以制备成各种形状的材料,如支架、薄膜、微球等,可以广泛应用于组织修复、药物传递和生物成像等领域。
五、羟基磷灰石(HAP)
羟基磷灰石是一种无机骨修复材料,具有良好的生物相容性和生物可降解性。它可以为体内的骨细胞提供生长所需的矿物质和微量元素,具有促进骨组织再生的作用。HAP可以制备成支架、微球、薄膜等形状,可以广泛应用于口腔、骨科等领域。
纤维素微球的制备性质及其应用
纤维素微球的制备、性质及其应用
摘 要:纤维素微球是再生出来的天然高分子微球材料,具有无毒、可生物降解、生物相容性等优良性能,以粒径小、多孔性、网状结构等独特结构,已经成为科学研究的热点之一,纤维素微球的制备技术也日趋成熟,应用范围不断拓展。
关键词:纤维素微球;制备;性质;应用
一、纤维素微球的制备
纤维素微球要紧有以下制备方式:乳化固化法、粘胶法、反相悬浮法、单凝聚法、复凝聚法、喷雾干燥法和层层组装技术等。目前运用最普遍的是反相悬浮法,它简单易行,适合工业化生产。
纤维素微球的制备进程一样有如下步骤:
(1)制备纤维素或其衍生物溶液
纤维素一样不溶于水和有机溶剂,制备纤维素微球需把纤维素溶解。纤维素溶解进程需要适当的溶剂,经常使用的纤维素溶液有粘胶液,铜氨纤维素溶液,羟乙基纤维素溶液,纤维素硫氰酸钙溶液等。
(2)分散纤维素溶液
纤维素溶液分散成液滴的方式有喷射法和悬浮分散法等。选择正确的分散介质和分散剂很重要。关于溶于水的纤维素溶液能够利用大多数有机溶剂,比如烃类,卤代烃,甲醇对纤维素有特殊的沉淀性能也可用作分散液;但如果是是纤维素的有机溶液体系,水那么是最好的分散剂。所制备的乳液类别决定了分散剂的选择。纤维素微球液滴大小与溶液体系、分散介质、溶剂、溶液体系、搅拌速度、油水相较例、反映器形状因子等有直接关系,操纵这些因素能够取得不同尺寸大小的微球。
(3)纤维素液滴的固化
纤维素的液滴的固化主若是溶凝胶的转相进程,也确实是使纤维素由液相转变成固相的进程。固化方式很多,要紧有加热、冷却、酸或盐沉淀、交联和稀释等。
(4)纤维素微球的再生
再生进程确实是使纤维素溶液状态变回到纤维素或其衍生物的进程。依据起始物性质的不同,可选择用酸再生、皂再生和热再生等不同方式。再生进程要求不能破坏纤维素固相的球形外观和孔结构。
(5)纤维素微球的后处置
大比表面积羧基化聚苯乙烯微球的制备及表征
聚合物微球是指直径为纳米级至微米级、形状为
球状或其他几何体的高分子材料或高分子复合材料[1-3]。
聚合物微球因其较高的比表面积,稳定的形态结构,
良好的加工性能,使其在光电、吸附、气体储存、传感
器和储能等领域有着广阔的应用[4-7]。在催化载体领域,聚合物微球因其比表面积大,并易于通过化学接枝或
物理包覆改性为功能化的表面而成为一些催化剂的
优良载体[8-14]。因此球形聚合物微粒的合成和研究是近
几十年来高分子科学中一个新的热门研究领域[15-16]。
常用的制备聚合物微球的方法有乳液聚合法、微乳液Preparationandcharacterizationofmodifiedpolystyrenemicrosphere
HOUYan-hui1,2,LIJing-min1,2,ANQing-ming1,SONGGuang-kun1
((1.SchoolofMaterialScienceandEngineering,TiangongUniversity,Tianjin300387,China;2.StateKeyLaboratoryofSeparationMembrancesandMembraneProcesses,TiangongUniversity,Tianjin300387,China)
Abstract:Inordertoobtainpolymermicrosphereswithlargespecificsurfaceareaandcarboxylation袁thecarboxylatedpolystyrenemicrosphereswithspecialmorphologywerepreparedbymodifiedtwo-stagedseededswellingpolymerization.Intheprocessofpolymerization袁divinylbenzeneandcarboxylfunctionalmonomerswereusedtoswellpolystyreneseed.Theeffectsofthekindsofcarboxylmonomersandtheamountofseedballsonthemicrosphereswerestudied袁andtheoptimumreactionconditionsweredetermined.ThestructureofthepolymerandthemorphologyofthemicrosphereswerecharacterizedbySEMandXPS.Theresultsshowthatpolymermicrospherespreparedfromstyrene-divinylbenzene-methacrylicacidhaveirregularmorphologyanddifferentparticlesizes.Itispresumedthatmethacrylicacidhasstronghydrophilicityandisnoteasilysolublewithdivinylbenzeneandpolystyreneseed袁resultinginincompletecopolymerization曰microsphereswithgoodmorphology袁largespecificsurfaceareaandmoderatemechanicalstrengthcanbeobtainedbypolymerizationofstyrene-divinylbenzene-butylacrylate曰whenpolystyreneseed颐BA颐DVB=1.5颐10颐8渊w/w冤袁polystyrenemicrospheresmodifiedbybutylacrylatewithgoodmorphologyandspecificsurfaceareaof9.312m2/gwereobtained.Keywords:polymermicrospheres;styrene;butylacrylate;largespecificsurfacearea;carboxylation
