聚乙烯醇空心微球的制备及其对尿素的缓释作用
聚乙烯醇空心微球的制备及其对尿素的缓释作用
邵兵,邱舒,张文莉,倪良*,邵怿,王超(江苏大学化学化工学院,江苏镇江212013)
摘要[目的]探讨聚乙烯醇(PVA)空心微球的优化制备条件及其在尿素缓释肥生产中的应用。[方法]采用乳状液化学交联法制备PVA
空心微球,通过FTIR、SEM和TEM等技术对其组成、形貌和粒径进行表征,探讨乳化剪切速率、交联反应温度和交联剂用量等因素对空
心微球形貌和粒径的影响;以得到的最佳制备工艺条件为基础,通过包裹尿素制得PVA载肥微球,研究其对尿素的缓释作用。[结果]
PVA空心微球制备的最佳工艺条件为乳化剪切速率6000r/min、反应温度35和交联剂用量25ml。PVA载肥微球具有明显的缓释作
用,交联时间以3h为宜。[结论]该研究为新型缓释肥的开发提供了理论依据。
关键词聚乙烯醇;微球;乳状液化学交联法;尿素;缓释作用
中图分类号S147.1+2文献标识码A文章编号0517-6611(2008)33-14383-03
PreparationforPolyvinylAlcoholHollowMicrosphereandItsSustainedReleaseEffectonUrea
SHAOBingetal(SchoolofChemistryandChemicalEngineering,JiangsuUniversity,Zhenjiang,Jiangsu212013)
Abstract[Objective]Theaimofthisstudywastodiscusstheoptimizingpreparationconditionsofpolyvinylalcohol(PVA)hollowmicrosphereandits
applicationintheproductionofslowreleaseureafertilizer.[Method]PVAhollowmicrospherewaspreparedbytheemulsionchemicalcrosslinking
method,anditscomposition,morphologyandparticlesizewereanalyzedbytechnologiesofFTIR,SEMandTEMtodiscusstheeffectsofshearingrate,
crosslinktemperatureandlinkingagentamountonmorphologyandparticlesizeofhollowmicrosphere.Furthermore,basedontheoptimizingpreparation
conditions,PVAfertilizercarriermicrospherewaspreparedbycoatingureatoinvestigateitssustainedreleaseeffectonurea.[Result]Theoptimizing
preparationconditionsofPVAhollowmicrospherewereasfollows:shearingrateof6000r/min,crosslinktemperatureof35andlinkingagentamountof
25ml.PVAfertilizercarriermicrospherehadsignificantsustainedreleaseeffectonurea,andtheoptimalcrosslinkingtimewas3hours.[Conclusion]This
studyprovidestheoreticalbasisforthedevelopmentofnewslowreleasefertilizer.
KeywordsPolyvinylalcohol;Hollowmicrosphere;Emulsionchemicalcrosslinking;Urea;Sustainedreleaseeffect
基金项目国家自然科学基金项目(20773109);镇江市社会发展项目
(SH2006067)。
作者简介邵兵(1983-),男,江苏盐城人,硕士研究生,研究方向:无
机功能材料制备。*通讯作者。收稿日期20080916聚乙烯醇(Polyvinylalcohol,简称PVA),是人们熟悉的有
机高分子化合物,具有优良的水溶性、成膜性、乳化性[1]和较
高的黏结力,以及卓越的耐油脂和耐溶性等性能。PVA无
毒、易于生物降解,对周边环境不会造成 白色污染!,因此,
人们一方面尝试用其制备载药微球,以达到控制释药速度的
目的[2-4];另一方面,用其改善土壤结构,增加土壤保水保肥
能力,以期提高肥效。研究表明,在土壤特别是缺少水分的
土壤中加入适量PVA,可以有效地形成土壤水稳性团粒,能
明显减少土壤水分散失量和钾素的淋失量[5]。为了更好地
将PVA应用于农业生产实践,发挥其潜在价值,人们将PVA
作为包膜材料进行缓/控释化肥的研究[6-7],取得了一定的
经济效益和社会效益。但目前缓/控释肥料的应用还存在一
定的问题,主要是生产工艺较复杂,成本及养分控制要求较
高,产业化研究与开发相对滞后。该试验以PVA作为壁材,
用饱和硼砂溶液作为交联剂[8-10],通过乳状液化学交联法制
备PVA空心微球,通过红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜
(SEM)和透射电镜(TEM)对其组成、形貌和粒径进行表征,研
究乳化剪切速率、交联反应温度和交联剂用量对空心微球形
貌和粒径的影响,并以得到的最佳制备工艺条件为基础,通
过包裹尿素制得PVA载肥微球,研究不同交联时间对其释放
性能的影响。
1材料与方法
1.1试剂与仪器PVA(分子量1750∀50,上海化学试剂有
限公司),正己烷(分析纯,国药集团化学试剂有限公司),失
水山梨醇单油酸酯(Span80)和山梨醇酐单硬脂酸酯(Span60)(均为化学纯,国药集团化学试剂有限公司),其他试剂均为
分析纯(上海化学试剂有限公司)。
DF101S型集热式恒温磁力搅拌器(巩义市予华仪器有
限公司),BME100LX型高速剪切乳化机(上海威宇机电制造
有限公司),H1650型高速台式离心机(湘仪离心机仪器有限
公司),Nexus470FTIR型红外光谱仪(美国Nicolet仪器公
司),S4800型扫描电镜(日本HITACHI公司),JEM2010型透射
电镜(日本电子株式会社),STA449C综合热分析系统(德国Net
zsch公司)。
1.2方法
1.2.1PVA微球的制备。PVA空心微球的制备:取60ml正
己烷作油相,20ml2%PVA水溶液作水相,滴入少量Span80,
磁力搅拌预乳化,再用高速剪切乳化机以一定的剪切速度乳
化10min左右,形成较为稳定的W/O乳状液,逐滴加入一定
量的硼砂饱和水溶液,控制在15min左右滴完,恒温反应3
h。静置5min,此时无油水分层现象出现。用无水乙醇浸析
该乳状液,经离心分离、洗涤数次后,置于40真空箱中干
燥6h即得样品。改变乳化剪切速率、交联反应温度及交联
剂用量等制备因素,获得不同条件下的PVA空心微球。
PVA载肥微球的制备:采用包裹药物法制备载肥微球。
在PVA水溶液中先加入适量尿素使其溶解,再按制备空心微
球的优化条件进行操作,制备不同交联时间下的载肥微球,
最后置于40真空干燥箱中干燥至恒重,得干态微球。
1.2.2空心微球表征。随机选取一定数目的干球,分散于
无水乙醇中超声6min,然后用滴管吸取1滴微球分散液在洁
净的玻璃上,晾干,经镀金后,用扫描电子显微镜观察其表面
形貌。用滴管吸取1滴微球分散液于铜网上,晾干后,用透
射电镜观察其空心结构。采用KBr压片法测定干球样品的
红外光谱。
1.2.3载肥微球缓释作用的测定。对二甲氨基苯甲醛与尿安徽农业科学,JournalofAnhuiAgri.Sci.2008,36(33):14383-14385,14395责任编辑张蕾责任校对吴晓燕素能发生Ehrlich反应[11]而生成柠檬黄色衍生物。反应在常
温下进行,5min内即可达到稳定,其衍生物在426nm[12]处存
在稳定的最大吸收峰,据此可绘制出尿素的质量浓度-吸光度
标准曲线。
准确称取一定质量的载肥干球于锥形瓶中,加入适量蒸
馏水,瓶口封膜以防溶液蒸发损失,搅拌棒置上清液中低速
搅拌。每隔一定时间用移液管移取溶液10ml,用721型可见
分光光度计测其在426nm处的吸光度值,根据尿素的质量浓
度-吸光度标准曲线将吸光度转化为尿素质量,最后绘制载
肥微球的释放曲线。每次移取溶液后补加10ml蒸馏水,以
保证体系溶液体积不变。
尿素的积累释放率R(%)=(M2/M1)#100式中,M1为微球载肥的质量;M2为溶液中尿素的积累质量。
2结果与讨论
2.1不同制备条件下PVA空心微球的形貌图1为温度为
35、交联剂用量为25ml时,不同乳化剪切速率(2000、
4000、6000r/min)下制得PVA空心微球的SEM图。从图中
可以看出,微球的形貌基本为球形,粒径大约为1~10m,但
粒径大小与乳化剪切速率的高低有密切关系。乳化机速率
较低时,微球的大小不均匀,存在部分聚集体(图1A、B)。提
高乳化剪切速率后,微球的粒径分布明显趋于均匀,粒径也
变小(图1C)。这是因为乳化剪切速率增大到一定程度时,乳
状液液滴的粒径逐渐变小并趋于均匀,与交联剂硼砂发生界面反应即形成粒径较小且均匀的微球。
注:A.2000r/min;B.4000r/min;C.6000r/min。
Note:A.2000r/min;B.4000r/min;C.6000r/min.
图1不同乳化剪切速率下PVA空心微球的SEM图
Fig.1SEMimageofPVAhollowmicrospheresatdifferentemulsificationshearingrates
注:A.5;B.15;C.35。
Note:A.5;B.15;C.35.
图2不同交联反应温度下PVA空心微球的SEM图
Fig.2SEMimageofPVAhollowmicrospheresunderdifferentcrosslinkingtemperatures
注:A.10ml;B.25ml;C.40ml。
Note:A.10ml;B.25ml;C.40ml.
图3不同交联剂用量下PVA空心微球的SEM图
Fig.3SEMimageofPVAhollowmicrosphereswithdifferentcrosslinkingagentamounts
反应温度对微球的形成也起着至关重要的作用。图2是乳化剪切速率为6000r/min、交联剂用量为25ml时,不同14384安徽农业科学2008年
聚乙烯醇
聚乙烯醇
摘要:聚乙烯醇是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物,其性能介于塑料和橡胶之间,是重要的化工原料,其潜在市场也相当大。本文主要介绍了聚乙烯醇的基本性质以及合成和应用,从不同方面说明聚乙烯醇的制备方法,同时介绍聚乙烯醇在工业以及生活上的应用和发展前景。
关键词:聚乙烯醇 性质 合成 应用 发展前景
一、聚乙烯醇的性质
1.物理性质
聚乙烯醇是一种高分子聚合物,无臭、无毒,外观为白色或微黄色絮状、片状或粉末状固体。分子式为(C2H4O)n,部分醇解PVA分子式为-(C2H4O)n-(C4H6O2)m-。絮状PVA的假比重为(0.21 ~0.30)g/cm3,片状PVA的假比重为(0.47±0.06)g/cm3。其充填密度约0.20~0.48g/cm3,折射率为1.51~1.53。聚乙烯醇的熔点难于直接测定,因为它在空气中的分解温度低于熔融温度。用间接法测得其熔点在230℃左右。不同立规程度的聚乙烯醇具有不同的熔点,其中S—PVA(间规)熔点最高,A—PVA(无规)次之,I—PVA(等规)最低。聚乙烯醇的玻璃化温度约80℃。
2.化学性质
聚乙烯醇主链大分子上有大量仲羟基,在化学性质方面有许多与纤维素相似之处。聚乙烯醇可与多种酸、酸酐、酰氯等作用,生成相应的聚乙烯醇的酯。但其反应能力低于一般低分子醇类。聚乙烯醇的醚化反应较酯化反应容易进行。醚化反应后,聚乙烯醇分子间作用力有所减弱,制品的强度、软化点和亲水性等都有所降低。在聚乙烯醇水溶液中加入少量硼酸,其粘度将明显增大,这种变化与介质的pH值关系密切。当介质的pH值偏于碱性时,硼酸与聚乙烯醇发生分子间反应,使溶液粘度剧增,以致形成凝胶。聚乙烯醇水溶液与氢氧化钠反应,其粘度增加的速度较之添加硼酸更快。因此,可以利用氢氧化钠水溶液作为聚乙烯醇纺丝的凝固剂。在酸性催化剂作用下,聚乙烯醇可与醛发生缩醛化反应。缩醛化反应既可在均相中进行,也可在非均相中进行。不过均相反应所得产物的缩醛化基团分布均匀,其缩醛化物的强度、弹性模量以及耐热性等都有所降低。当进行非均相反应时,在控制适当的条件下,由于缩醛化基团分布不均匀,并主要发生在非晶区,故对生成物的力学性能影响不大,而耐热性还有所提高。
聚合物纳米空心微球的制备及药物缓释性能研究
聚合物纳米空心微球的制备及药物缓释性能研究
吕晓虹;张继德;汤建新
【期刊名称】《湖南工业大学学报》
【年(卷),期】2015(029)006
【摘 要】以二乙烯三胺和甲苯-2,4-二异氰酸酯为基本原料,在室温下通过反相细乳液界面聚合法制备了聚脲空心微球.研究了乳化剂、连续相、分散相和助稳定剂对反相细乳液稳定性和空心微球形貌的影响,并通过透射电子显微镜和红外光谱对其形貌和结构进行了分析.研究表明,当以司盘80为表面活性剂、甲酰胺为分散相、环己烷为连续相、AgNO3为助稳定剂时,可制备出粒径在100 nm左右且具有明显空心结构的聚脲纳米微球,其微球囊壁厚度约为17 nm.以罗丹明B为模拟药物对纳米空心微球进行了药物装载及体外释放研究,研究结果表明空心微球具有较强的药物负载能力和良好的药物缓释性能,每克空心微球最大药物吸附量可达101 mg罗丹明B(即101 mg/g),体外连续释药时间能达14h以上.
【总页数】6页(P85-90)
【作 者】吕晓虹;张继德;汤建新
【作者单位】湖南工业大学包装与材料工程学院,湖南株洲412007;湖南工业大学包装与材料工程学院,湖南株洲412007;湖南工业大学包装与材料工程学院,湖南株洲412007
【正文语种】中 文
【中图分类】R318;O631.5 【相关文献】
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pva栓塞微球的制备
pva栓塞微球的制备
PVA栓塞微球是一种用于肝癌治疗的微小颗粒,由聚乙烯醇(PVA)和造影剂组成。这种微球可以通过动脉插管直接注入肝动脉,然后沿着血管流入肝癌部位,在那里释放药物并阻塞血流,从而杀死癌细胞。在本文中,我们将探讨如何制备PVA栓塞微球。
1. 材料准备
制备PVA栓塞微球所需的材料包括聚乙烯醇(PVA)、造影剂、交联剂、溶剂和纯水等。
2. 制备PVA溶液
首先,需要将PVA加入到温度为80℃的水中,并搅拌至完全溶解。然后将溶液冷却至室温,并过滤去除任何杂质。
3. 制备造影剂溶液
将造影剂加入到适量的纯水中,并搅拌混合。
4. 制备交联剂溶液
将交联剂加入到适量的纯水中,并搅拌混合。
5. 制备PVA/造影剂混合物
将制备好的PVA溶液和造影剂溶液混合,并搅拌均匀。
6. 制备PVA/造影剂/交联剂混合物
将制备好的PVA/造影剂混合物中加入适量的交联剂溶液,并搅拌均匀。
7. 制备微球
将制备好的PVA/造影剂/交联剂混合物通过滴定器滴入到冰水中,形成微小颗粒。然后将这些微球收集起来,并用纯水进行洗涤。
8. 干燥微球
将洗涤后的微球放置在干燥器中,以去除任何余留的水分。
9. 包装和储存
将干燥后的微球包装并储存在干燥、阴凉、无尘、无菌的环境中,以确保其质量和稳定性。
总结:
制备PVA栓塞微球需要一系列步骤,包括制备PVA溶液、造影剂溶液、交联剂溶液以及最终的PVA/造影剂/交联剂混合物。通过滴定器滴入冰水中形成微小颗粒,然后进行洗涤和干燥。最终的微球需要包装并储存在适当的环境中,以确保其质量和稳定性。制备PVA栓塞微球是一项复杂的工作,需要高度的技术和精密的操作。
聚合物空心微球
聚合物空心微球
聚合物空心微球是一种由聚合物材料制成的小球体,外表呈现出空心的结构。聚合物空心微球具有许多出色的物理和化学特性,使其在许多领域中都有广泛的应用。
聚合物空心微球的制备方法多种多样,其中最常见的方法是通过溶剂挥发法制备。这种方法首先将聚合物材料和溶剂混合,然后将混合物制成小球体状,接着通过挥发溶剂使得小球体中心产生空洞,最终得到聚合物空心微球。除了溶剂挥发法,还有其他制备方法,如模板法、热处理法等。
聚合物空心微球具有许多独特的物理和化学特性,其中最重要的特性之一就是其低密度。聚合物空心微球的密度通常在0.01-0.1g/cm³之间,远远低于许多其他材料,这使得其在轻型复合材料、隔热材料等领域中有着广泛的应用。此外,聚合物空心微球还具有良好的耐热性、化学稳定性和机械强度,这些特性使得其在电子材料、涂料、油漆等领域中也有着广泛的应用。
聚合物空心微球的应用领域非常广泛,其中最重要的应用之一就是在轻量化复合材料中的应用。轻量化复合材料是一种具有轻重比高、强度高、刚度高的材料,其应用领域非常广泛,如航空、航天、汽车、体育器材等领域。聚合物空心微球的低密度和高强度使其成为轻量化复合材料中不可或缺的一部分。
除了在轻量化复合材料中的应用,聚合物空心微球还有许多其他的应用。例如,在涂料和油漆中添加聚合物空心微球可以增加涂层的耐磨性和抗冲击性;在隔热材料中添加聚合物空心微球可以提高材料的隔热性能;在电子材料中添加聚合物空心微球可以降低材料的介电常数等。
聚合物空心微球作为一种具有广泛应用前景的新型材料,其制备方法和应用领域非常丰富。未来随着技术的不断进步,聚合物空心微球在各个领域中的应用将会越来越广泛,其在轻量化复合材料中的应用尤其值得期待。
高强度聚乙烯醇水凝胶微球的制备
高强度聚乙烯醇水凝胶微球的制备
高素照;陈际达;亓倩倩;舒荣德;邱智萍;任竞争
【摘 要】以三氯甲烷/丙酮为凝固液,用高压静电技术制备了高强度、物理交联的聚乙烯醇(PVA)水凝胶微球.研究了凝固液组成、PVA溶液浓度、温度和湿度、电场强度、进样速度及微球冷冻次数等对PVA微球的形貌、粒径和强度的影响.结果表明,采用常压水蒸气控制PVA溶液温度与湿度的高压静电技术,可克服高浓度PVA溶液在强电场下出现微丝现象,形成的水凝胶微球具有强度高、粒径在一定范围内可控的特点.%Physical cross-linked poly vinyl alcohol (PV A) hydrogel
microspheres with high strength were prepared by a modified high-voltage electrostatic technique. The hydrogel microspheres were solidified
and suspended in coagulation liquid composed of chloroform and acetone,
then the microspheres in coagulation liquid were frozen and thawed to get
PVA cross-linked. The influence factors of PVA microspheres' diameter and
morphology, such as, coagulation liquid, PVA solution concentration and
flow rate, temperature and humidity and electrostatic field strength of
high-voltage electrostatic system, the number of froze and thaw cycle of
CL-20空心微球的微流控制备及其表征
CL-20空心微球的微流控制备及其表征
史雨;李兆乾;郭礼波;裴重华
【摘 要】利用微流控技术,以2% 聚乙烯醇溶液为连续相,CL-20乙酸乙酯溶液为分散相,成功制备CL-20空心微球,研究了连续相流速和分散相浓度对CL-20空心微球颗粒形貌和粒径的影响.通过扫描电子显微镜观察到所制备的CL-20为缺口型空心微球,平均粒径大小在60~150μm之间,且粒径随连续相流速的增大而减小,随着分散相浓度减小而减小;X射线衍射分析结果表明CL-20空心微球晶型为 α 型;制备的CL-20空心微球DSC测试表明相转变(α→γ)温度为186.30℃,热分解峰温为248.77℃;CL-20空心微球的表观活化能提高了30 kJ·mol-1,撞击感度相比于原料提高了80%,摩擦感度提高了24 N,机械感度显著降低.
【期刊名称】《西南科技大学学报》
【年(卷),期】2018(033)004
【总页数】6页(P6-11)
【关键词】微流控;CL-20;粒径分布;热分析;机械感度
【作 者】史雨;李兆乾;郭礼波;裴重华
【作者单位】西南科技大学四川省非金属复合与功能材料省部共建国家重点实验室培育基地 四川绵阳 621010;西南科技大学四川省非金属复合与功能材料省部共建国家重点实验室培育基地 四川绵阳 621010;泸州北方化学工业有限公司 四川泸州
646003;西南科技大学四川省非金属复合与功能材料省部共建国家重点实验室培育基地 四川绵阳 621010 【正文语种】中 文
【中图分类】TJ55;TQ564
六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)因能量密度高,在武器装备上有着良好的应用前景[1]。CL-20原料具有尖锐的棱角,不利于后续的成型加工,限制了其应用。而将CL-20制成球形,使其具有较好流散性和较高装药密度,同时能够降低其感度,拓宽其应用范围[2]。目前国内外制备球形CL-20的方法大致可以分为微乳液法、溶剂-非溶剂法、喷雾干燥法、物理研磨法等几种。如:Bayat[3]利用微乳液法成功制备β型球形CL-20,平均粒径为25 nm。黄阳飞[4]利用溶剂-反溶剂交替法成功制备了表面光滑、无尖锐棱角、高致密的球形CL-20。徐洋[5]利用喷雾和超声辅助法得到了分散性良好,粒径大小为400 nm的超细CL-20球形颗粒。张朴[6]通过机械研磨的方式,比较了不同密度研磨球对球形CL-20的作用,其中高密度球能够更好地细化原料,低密度球使得物料更加圆滑。但是以上方法所制备的球形CL-20存在着粒径微纳米化易团聚、球形度低、颗粒大小不均以及制备过程中安全隐患等问题。
PU空心球技术的制备及其应用研究
PU空心球技术的制备及其应用研究
聚氨酯(PU)是一种常用于制造弹性体材料和涂层材料的高分子材料。PU材料的优点在于其耐候性、耐磨性和耐化学性都很好,同时具有优异的弹性和可浇注性。采用PU材料制成的薄膜、涂层和发泡体等广泛应用于建筑、汽车、家具、鞋子、玩具等各个领域。其中,PU空心球技术更是一种独特的制备方法,具有很高的应用前景。
PU空心球技术的制备方法
PU空心球制备是一种在多相体系中通过聚合反应产生气体,使形成的聚合物物质形成空心球形的过程。通常,PU空心球制备方法包括两个步骤:首先是制备PU前体材料,其次是在前体材料中加入发泡剂并通过反应制备PU空心球。
PU前体材料常见的制备方法包括溶液聚合法、界面聚合法和原位聚合法等。其中,溶液聚合法是最为简单、可控和稳定的方法。其步骤包括:首先将聚醚或聚酯等聚氨酯前体溶于有机溶剂中,加入催化剂以促进反应。然后通过氧化剂等连接剂连接前体分子的醇或酸基团和异氰酸酯基团,形成了能够发生反应的PU前体。
加入发泡剂的过程需要注意,应该使其在后期的反应阶段才会释放出气体,这样才能在角质层形成空心球。常用的发泡剂包括水或者低沸点的挥发性有机化合物等。发泡剂的加入浓度应该严格控制,以获得理想的空心球结构。
PU空心球技术的应用研究
PU空心球技术的广泛应用研究涉及多个领域,如材料科学、医学、环保等。其中一些研究领域包括:
1. PU空心球在催化剂载体领域的应用
PU空心球在催化剂载体领域的应用是其最为重要的应用之一。通过控制PU空心球的孔径大小和孔道结构,可以有效地控制催化剂的分散状态和催化反应的速率。特别是将PU空心球作为负载催化剂载体,可以提高催化反应的效率并降低催化剂的用量。
2. PU空心球在纳米材料制备领域的应用
PU空心球在纳米材料制备领域的应用则主要是利用其空心结构,制备大量的纳米颗粒。常见的方法是将具有亲水性的有机物质溶解在PU前体中,制备PU空心球,并在后期的反应过程中将溶解的有机物质排放到空心球中,使其形成纳米颗粒。这种方法具有制备量大、纳米颗粒分散稳定等优点。
聚乙烯醇水凝胶的制备及其性能研究
长春工业大学硕士学位论文
摘要
聚乙烯醇是一种水溶性聚合物,因其良好的力学性能、生物相容性、高
亲水性广泛用于生物医用材料。随着材料科学与生命科学的发展,单纯的聚乙烯醇水凝胶已不能满足使用要求,这就要求对已有的聚乙烯醇水凝胶进行
改性,满足性能需要。 本文通过冷冻一解冻法制备了物理交联的聚乙烯醇水凝胶,浓度不同、
循环次数不同、溶胀率不同:拉伸强度随着浓度的增加而增加,循环冷冻-
解冻方法是制备医用聚乙烯醇水凝胶的一种有效方法。
采用分步法制得了聚乙烯醇一海藻酸钙互穿网络水凝胶,其含水率随戊
二醛的加入量先增大后下降,随海藻酸钠与聚乙烯醇质量比下降先上升后下降,随CaCb溶液浓度增加先增加后下降。红外光谱图、X射线衍射谱图表明
两者分子之间存在较强的相互作用。聚乙烯醇一海藻酸钙互穿网络凝胶膜拉伸
性能优于聚乙烯醇和海藻酸钙膜性能。
利用冷冻一解冻法使聚乙烯醇一聚丙烯酸半互穿网络形成物理缠结点,红外光谱图分析得知聚乙烯醇、聚丙烯酸分子之间存在氢键作用,形成了互穿网络结构。得到的凝胶具有温度、电场智能响应性,分析了智能响应机理。
将纳米轻基磷灰石、微孔轻基磷灰石预分散后,与聚乙烯醇制得复合物,
对其冷冻一解冻处理后,对聚乙烯醇与轻基磷灰石之间的相互作用进行了红外光谱、X射线衍射、DSC表征,认为加入的纳米轻基磷灰石使聚乙烯醇结
晶完善程度提高,焙变增加。从聚乙烯醇一微孔经基磷灰石复合水凝胶X射线衍射谱图、DSC曲线上可以看出,微孔轻基磷灰石与聚乙烯醇分子间存在
强烈的相互作用。关键词:聚乙烯醇冷冻一解冻法互穿网络智能响应相互作用
长春工业大学硕士学位论文
Ab8tI’合ct
Poly(vinylalcohol)isawater一solublePolymer,itiswidelyus亡dintheBiomateriaIsbecauseofthegoodmechanicalProPertiesandbiologicalcompatibilityThesinglePoly(vinylalcohol)hydrogelisnotmeet.mPloyneedwiththedeveloPmen£ofmaterialandbiologicalscience,wemustdosome
聚乙烯醇栓塞微球制法 -回复
聚乙烯醇栓塞微球制法 -回复
聚乙烯醇栓塞微球制法的步骤及原理。
引言:
聚乙烯醇栓塞微球制法是一种常用的制备微球的方法,广泛应用于介入治疗和肿瘤治疗领域。本文将详细介绍聚乙烯醇栓塞微球制法的步骤及原理。下面我们一步一步来回答关于该制法的问题。
一、什么是聚乙烯醇栓塞微球?
聚乙烯醇栓塞微球是一种具有良好生物相容性和很强栓塞能力的微球。其主要成分是聚乙烯醇,通过特殊的制备工艺,形成颗粒状的微球。聚乙烯醇栓塞微球具有可控性、稳定性和持久性的特点,可用于介入治疗和局部肿瘤治疗。
二、聚乙烯醇栓塞微球的制备步骤:
1. 材料准备:准备所需的材料,包括聚乙烯醇、溶剂和交联剂。聚乙烯醇的分子量和交联剂的浓度将会影响微球的性能。
2. 溶剂选择:选择合适的溶剂,常见的溶剂包括水、甲醇和乙醇。溶剂的选择将影响聚乙烯醇的溶解度和微球的形态。
3. 溶解聚乙烯醇:将聚乙烯醇加入溶剂中,搅拌使其完全溶解。溶解温度和时间的控制也是影响制备微球性能的重要因素。
4. 添加交联剂:在聚乙烯醇溶液中添加适量的交联剂,混合均匀。交联剂的作用是将聚乙烯醇交联成固体微球,增加其稳定性和持久性。
5. 微球形成:将混合好的聚乙烯醇溶液滴入冷却液中,冷却液可以是冷水或冷却器中的乙醇溶液。通过冷却过程,聚乙烯醇溶液形成颗粒状的微球。
6. 洗涤和干燥:将微球从冷却液中取出,用纯水冲洗去除多余的溶剂和交联剂。然后将微球放置在通风处晾干,最后使用真空干燥器进行彻底干燥。
7. 表面修饰(可选):根据需要,可以对微球进行表面修饰,如添加靶向药物或标记物。
三、聚乙烯醇栓塞微球制备的原理:
聚乙烯醇栓塞微球的制备是通过控制聚乙烯醇的溶解性和交联性来实现的。在溶解聚乙烯醇的溶剂中,通过搅拌使其溶解均匀,形成聚乙烯醇溶液。在聚乙烯醇溶液中添加适量的交联剂,交联剂与聚乙烯醇发生反应,将聚乙烯醇交联成固体微球。通过冷却过程,聚乙烯醇溶液形成颗粒状的微球。最后,通过洗涤和干燥,制备得到稳定且具有一定尺寸的聚乙烯醇栓塞微球。
聚合物空心微球 2
聚合物空心微球
聚合物空心微球是一种具有空心结构的微小颗粒,通常由聚合物材料制成。这种微球在各种领域中都有着广泛的应用,如药物传递、生物医学工程、油田开发、化妆品和食品等。其独特的结构和性能使其成为科研和工业界的研究热点之一。
聚合物空心微球的制备方法多种多样,常见的方法包括溶剂挥发法、液滴模板法、模板法和自组装法等。其中,溶剂挥发法是一种简单有效的方法,通过控制溶剂的挥发速度和聚合物的凝聚形成空心结构。而液滴模板法则是利用液滴的形状作为模板,在液滴固化后形成空心微球。这些方法各有优缺点,研究人员可以根据具体需求选择合适的制备方法。
在药物传递领域,聚合物空心微球被广泛应用于缓释药物的传递。通过调控微球的结构和孔隙度,可以实现药物的持续释放,从而提高药物的疗效和降低副作用。此外,聚合物空心微球还可以用作药物载体,将药物包裹在微球内部,保护药物不受外界环境的影响,提高药物的稳定性。
在生物医学工程领域,聚合物空心微球也发挥着重要的作用。研究人员可以将生物活性物质包裹在微球内部,用于细胞培养、组织工程和修复。微球的空心结构可以提供良好的细胞生长环境,促进细胞的黏附和增殖,有助于细胞的生长和分化。
在油田开发中,聚合物空心微球被用作油井封堵材料。通过将微球注入到油井中,可以堵塞井孔,减少油井产量,提高油井的生产效率。此外,聚合物空心微球还可以用作地下水污染治理的材料,通过微球的吸附和分离作用,去除地下水中的有害物质,保护地下水资源。
在化妆品和食品工业中,聚合物空心微球也有着广泛的应用。微球可以用作化妆品的载体,将活性成分包裹在微球内部,实现成分的渗透和释放。在食品工业中,微球可以用作食品添加剂,改善食品的口感和口感。此外,微球还可以用于食品包装材料,提高食品的保鲜性和稳定性。
总的来说,聚合物空心微球具有着广泛的应用前景,其独特的结构和性能使其成为各个领域的研究热点。随着科技的不断发展和创新,相信聚合物空心微球将会在更多领域展现其价值和潜力,为人类社会的发展和进步作出更大的贡献。
