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泡沫聚合法制备超大多孔水凝胶
被引量:
4
1
作者
柯爱茹
林松柏
+3 位作者
袁丛辉
欧阳娜
刘博
全志龙
《高分子通报》
CAS
CSCD
2008年第12期38-43,共6页
采用泡沫体系分散聚合法,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发体系,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,碳酸钠为发泡剂,聚氧化乙烯-氧化丙稀(PF127)为泡沫稳定剂,用羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2...
采用泡沫体系分散聚合法,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发体系,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,碳酸钠为发泡剂,聚氧化乙烯-氧化丙稀(PF127)为泡沫稳定剂,用羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)合成了CMC-g-(AA-co-AMPS)超大多孔水凝胶。通过FTIR、SEM表征,表明材料是具有超大多孔结构的CMC-g-(AA-co-AMPS)水凝胶。对各影响因素的研究表明,在m(CMC)∶m(AA)∶m(AMPS)为1∶4∶1,w(APS)为0.8%[其中m(APS)∶m(TMEDA)=2∶1],w(Na2CO3)=65%,w(PF127)=0.2%,温度为65℃时,制得的凝胶吸蒸馏水倍率可达1281g/g,吸0.9%盐水倍率达143g/g,10min时已基本达到溶胀平衡。
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关键词
泡沫
体系分散
聚合
法
超大多孔结构
快速溶胀
水凝胶
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职称材料
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
被引量:
2
2
作者
林松柏
柯爱茹
+1 位作者
李云龙
欧阳娜
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期24-27,31,共5页
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联...
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联羧甲基纤维素钠复配作为泡沫稳定剂,以碳酸氢钠为发泡剂,用量为10%,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用量为0.6%,此条件下体系凝胶化时间为28 s左右,泡沫体积可达38 mL,两者的协同作用达到最优情况。乙醇洗涤烘干后,所获得凝胶样品具有大量贯穿,均匀分布的超大孔,1.5 min内即可达到溶胀平衡,且孔隙率越高,其密度越低,溶胀速率和溶胀率均越高。
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关键词
泡沫
分散
聚合
法
凝胶化过程
泡沫
化过程
超大孔水凝胶
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职称材料
热力管道的两种新型保温方法
被引量:
1
3
作者
王显东
《管道技术与设备》
CAS
1995年第1期43-43,共1页
目前我国供热管道大多数都采用“黄夹克”外加“两布三油”、“管中管”即聚氨酯外加聚乙烯管以及矿棉外加“两布三油”等方式进行保温,上述保温方法有如下缺点:第一,不能充分保障管道防腐,在管道的运输和安装过程中,一旦外保护层受到...
目前我国供热管道大多数都采用“黄夹克”外加“两布三油”、“管中管”即聚氨酯外加聚乙烯管以及矿棉外加“两布三油”等方式进行保温,上述保温方法有如下缺点:第一,不能充分保障管道防腐,在管道的运输和安装过程中,一旦外保护层受到机械性损伤,在施工现场很难补修,这就为管道的腐蚀埋下了隐患,特别是采用直埋管道时,管道外防护层的破损就更难被发现。第二,使用寿命低。在直埋管道周围土壤介质的pH值为7的情况下。
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关键词
供暖管道
保温
聚合
发泡混合质
聚合
泡沫
喷涂
法
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职称材料
超大多孔水凝胶的制备及吸附性能研究
被引量:
16
4
作者
柯爱茹
林松柏
+2 位作者
欧阳娜
袁丛辉
全志龙
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期61-65,共5页
以Na2CO3为发泡剂,聚(氧化乙烯/氧化丙烯)(PF127)为泡沫稳定剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发剂,利用发泡技术合成了羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2-丙烯...
以Na2CO3为发泡剂,聚(氧化乙烯/氧化丙烯)(PF127)为泡沫稳定剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发剂,利用发泡技术合成了羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)超大多孔水凝胶(SPH),并应用于处理阳离子红染料溶液。研究表明,该水凝胶具有超大多孔结构且具有良好的热稳定性;在m(AA)∶m(AMPS)=8∶2,w(MBA)=0.02%,w(Na2CO3)=65%,w(PF127)=0.2%时制得的凝胶吸蒸馏水倍率及吸0.9%盐水倍率分别达1281、143g/g,10min时已基本达到溶胀平衡;该SPH对阳离子红染料溶液具有良好的脱色效果,脱色率达98%。
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关键词
泡沫
体系分散
聚合
法
超大多孔水凝胶
快速溶胀
吸附脱色
下载PDF
职称材料
超大孔水凝胶的研究进展
被引量:
1
5
作者
柯爱茹
林松柏
欧阳娜
《黎明职业大学学报》
2011年第3期5-12,共8页
利用泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的核心工艺在于控制凝胶化和泡沫化的时间,使这两个过程实现最佳协同性是制得具有良好开孔性且孔洞分布均匀的超大孔水凝胶的关键。探讨单体、引发剂、交联剂、发泡剂、发泡助剂、泡沫稳定剂等反应...
利用泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的核心工艺在于控制凝胶化和泡沫化的时间,使这两个过程实现最佳协同性是制得具有良好开孔性且孔洞分布均匀的超大孔水凝胶的关键。探讨单体、引发剂、交联剂、发泡剂、发泡助剂、泡沫稳定剂等反应成分的类型和用量对制备工艺的影响及不同后处理方式对超大孔结构的影响。综述超大孔水凝胶在结构、强度、溶胀性能等方面的研究进展。总结超大孔高强度水凝胶及超大孔智能水凝胶的研究现状。
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关键词
泡沫
分散
聚合
法
超大孔
超大孔高强度水凝胶
超大孔智能水凝胶
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职称材料
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
6
《农业科技通讯》
北大核心
2004年第7期41-41,共1页
关键词
生物吸水剂
吸水树脂
泡沫
体系
聚合
法
发明专利
下载PDF
职称材料
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
7
《福建农业科技》
2004年第3期22-22,共1页
关键词
生物吸水剂
高分子
聚合
物
产品特点
泡沫
体系
聚合
法
下载PDF
职称材料
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
8
《吉林农业农村经济信息》
2004年第6期14-14,共1页
关键词
生物吸水剂
润通生物超强吸水剂有限公司
产业化开发
高分子
聚合
物
泡沫
体系
聚合
法
下载PDF
职称材料
魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶的制备与表征
9
作者
马妍妮
许珊珊
+2 位作者
刘艳华
隋宏
王文苹
《中国实验方剂学杂志》
CAS
北大核心
2014年第16期7-11,共5页
目的:合成并表征魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶(KGM-SPHH)。方法:采用泡沫聚合法制备KGM-SPHH,以溶胀比为评价指标,采用单因素试验考察丙烯酰胺(AM),丙烯酸(AA),N,N',-亚甲基双丙烯酰胺(Bis),普朗尼克F127(PF127),魔芋葡甘聚糖(KGM)...
目的:合成并表征魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶(KGM-SPHH)。方法:采用泡沫聚合法制备KGM-SPHH,以溶胀比为评价指标,采用单因素试验考察丙烯酰胺(AM),丙烯酸(AA),N,N',-亚甲基双丙烯酰胺(Bis),普朗尼克F127(PF127),魔芋葡甘聚糖(KGM),过硫酸胺(APS),N,N,N',N',-四甲基乙二胺(TEMED)及NaHCO3用量对合成工艺的影响。利用扫描电子显微镜观察KGM-SPHH的微观形态,FTIR鉴定其化学结构。结果:优选的合成工艺为50%AM溶液2 mL,50%AA溶液0.3 mL,2.5%Bis溶液2 mL,10%PF127溶液0.3 mL,20%APS溶液0.2 mL,KGM 0.1 g,20%TEMED溶液0.2 mL,NaHCO30.2 g。KGM-SPHH呈均相体系,能迅速吸收大量水分并达溶胀平衡,内部含大量孔隙并相互连接呈网络状,含有AAco-AM和交联的KGM。结论:泡沫聚合法可制得多孔状、溶胀迅速的均相KGM-SPHH。
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关键词
魔芋葡甘聚糖
超多孔杂化水凝胶
泡沫聚合法
溶胀比
丙烯酸
丙烯酰胺
原文传递
P(NIPA-co-AM)超大孔水凝胶的制备及其性能
被引量:
4
10
作者
张弦
林松柏
+1 位作者
黄铂扬
李云龙
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期61-67,共7页
以N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)、丙烯酰胺(AM)为单体,过硫酸铵为引发剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用泡沫分散聚合法制备N-异丙基丙烯酰胺与丙烯酰胺共聚物[P(NIPA-co-AM)]超大孔水凝胶,研究了丙烯酰胺、引发剂、交联剂、盐酸、碳...
以N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)、丙烯酰胺(AM)为单体,过硫酸铵为引发剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用泡沫分散聚合法制备N-异丙基丙烯酰胺与丙烯酰胺共聚物[P(NIPA-co-AM)]超大孔水凝胶,研究了丙烯酰胺、引发剂、交联剂、盐酸、碳酸氢钠用量对水凝胶溶胀、退溶胀性能的影响,通过DSC、SEM、FTIR表征材料的结构。结果表明凝胶随着AM含量的增加其相变温度(LCST)也随之提高。当AM摩尔含量为20%,引发剂的质量浓度为20 g/L,交联剂的质量浓度为3.5 g/L,盐酸的摩尔浓度为0.55 mol/L,NaHCO3的质量浓度为5.0×102g/L时,所制得凝胶具有良好的多孔结构,兼具快速的溶胀和退溶胀速率,良好的温度敏感性等特点,可适用于大分子药物的负载释放。
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关键词
泡沫
分散
聚合
法
超大孔
快速溶胀
温敏性
N-异丙基丙烯酰胺
原文传递
题名
泡沫聚合法制备超大多孔水凝胶
被引量:
4
1
作者
柯爱茹
林松柏
袁丛辉
欧阳娜
刘博
全志龙
机构
华侨大学材料科学与工程学院
黎明职业大学
出处
《高分子通报》
CAS
CSCD
2008年第12期38-43,共6页
基金
福建省自然科学基金资助项目(E0510024)
福建省青年创新项目(2006F3081)
泉州市技术研究与开发项目(2007G11)
文摘
采用泡沫体系分散聚合法,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发体系,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,碳酸钠为发泡剂,聚氧化乙烯-氧化丙稀(PF127)为泡沫稳定剂,用羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)合成了CMC-g-(AA-co-AMPS)超大多孔水凝胶。通过FTIR、SEM表征,表明材料是具有超大多孔结构的CMC-g-(AA-co-AMPS)水凝胶。对各影响因素的研究表明,在m(CMC)∶m(AA)∶m(AMPS)为1∶4∶1,w(APS)为0.8%[其中m(APS)∶m(TMEDA)=2∶1],w(Na2CO3)=65%,w(PF127)=0.2%,温度为65℃时,制得的凝胶吸蒸馏水倍率可达1281g/g,吸0.9%盐水倍率达143g/g,10min时已基本达到溶胀平衡。
关键词
泡沫
体系分散
聚合
法
超大多孔结构
快速溶胀
水凝胶
Keywords
Dispersion polymerization in foam state
Superporous structure
Fast swelling
Hydrogel
分类号
O631.3 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
被引量:
2
2
作者
林松柏
柯爱茹
李云龙
欧阳娜
机构
黎明职业大学轻纺工程系
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期24-27,31,共5页
基金
福建省自然科学基金资助项目(2009J01319)
泉州市优秀人才培养专项(08A01)
泉州市技术研究与开发项目(2007G11)
文摘
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联羧甲基纤维素钠复配作为泡沫稳定剂,以碳酸氢钠为发泡剂,用量为10%,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用量为0.6%,此条件下体系凝胶化时间为28 s左右,泡沫体积可达38 mL,两者的协同作用达到最优情况。乙醇洗涤烘干后,所获得凝胶样品具有大量贯穿,均匀分布的超大孔,1.5 min内即可达到溶胀平衡,且孔隙率越高,其密度越低,溶胀速率和溶胀率均越高。
关键词
泡沫
分散
聚合
法
凝胶化过程
泡沫
化过程
超大孔水凝胶
Keywords
dispersion polymerization in foam state
gelation progress
foaming process
superporous hydrogel
分类号
TQ427.25 [化学工程]
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职称材料
题名
热力管道的两种新型保温方法
被引量:
1
3
作者
王显东
出处
《管道技术与设备》
CAS
1995年第1期43-43,共1页
文摘
目前我国供热管道大多数都采用“黄夹克”外加“两布三油”、“管中管”即聚氨酯外加聚乙烯管以及矿棉外加“两布三油”等方式进行保温,上述保温方法有如下缺点:第一,不能充分保障管道防腐,在管道的运输和安装过程中,一旦外保护层受到机械性损伤,在施工现场很难补修,这就为管道的腐蚀埋下了隐患,特别是采用直埋管道时,管道外防护层的破损就更难被发现。第二,使用寿命低。在直埋管道周围土壤介质的pH值为7的情况下。
关键词
供暖管道
保温
聚合
发泡混合质
聚合
泡沫
喷涂
法
分类号
TU832.22 [建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程]
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职称材料
题名
超大多孔水凝胶的制备及吸附性能研究
被引量:
16
4
作者
柯爱茹
林松柏
欧阳娜
袁丛辉
全志龙
机构
华侨大学材料科学与工程学院
黎明职业大学
出处
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期61-65,共5页
文摘
以Na2CO3为发泡剂,聚(氧化乙烯/氧化丙烯)(PF127)为泡沫稳定剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸铵(APS)及N,N,N′,N′-四甲基乙二胺(TMEDA)为氧化还原引发剂,利用发泡技术合成了羧甲基纤维素钠(CMC)接枝丙烯酸(AA)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)超大多孔水凝胶(SPH),并应用于处理阳离子红染料溶液。研究表明,该水凝胶具有超大多孔结构且具有良好的热稳定性;在m(AA)∶m(AMPS)=8∶2,w(MBA)=0.02%,w(Na2CO3)=65%,w(PF127)=0.2%时制得的凝胶吸蒸馏水倍率及吸0.9%盐水倍率分别达1281、143g/g,10min时已基本达到溶胀平衡;该SPH对阳离子红染料溶液具有良好的脱色效果,脱色率达98%。
关键词
泡沫
体系分散
聚合
法
超大多孔水凝胶
快速溶胀
吸附脱色
Keywords
dispersion polymerization in foam state, superporous hydrogel, fast swelling, adsorption decorloring
分类号
TQ658.41 [化学工程—精细化工]
O648.17 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
超大孔水凝胶的研究进展
被引量:
1
5
作者
柯爱茹
林松柏
欧阳娜
机构
黎明职业大学学报编辑部
黎明职业大学轻纺工程系
出处
《黎明职业大学学报》
2011年第3期5-12,共8页
基金
福建省自然科学基金项目(2009J01319)
文摘
利用泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的核心工艺在于控制凝胶化和泡沫化的时间,使这两个过程实现最佳协同性是制得具有良好开孔性且孔洞分布均匀的超大孔水凝胶的关键。探讨单体、引发剂、交联剂、发泡剂、发泡助剂、泡沫稳定剂等反应成分的类型和用量对制备工艺的影响及不同后处理方式对超大孔结构的影响。综述超大孔水凝胶在结构、强度、溶胀性能等方面的研究进展。总结超大孔高强度水凝胶及超大孔智能水凝胶的研究现状。
关键词
泡沫
分散
聚合
法
超大孔
超大孔高强度水凝胶
超大孔智能水凝胶
分类号
TQ427 [化学工程]
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职称材料
题名
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
6
出处
《农业科技通讯》
北大核心
2004年第7期41-41,共1页
关键词
生物吸水剂
吸水树脂
泡沫
体系
聚合
法
发明专利
分类号
S482.9 [农业科学—农药学]
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职称材料
题名
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
7
出处
《福建农业科技》
2004年第3期22-22,共1页
关键词
生物吸水剂
高分子
聚合
物
产品特点
泡沫
体系
聚合
法
分类号
S482.9 [农业科学—农药学]
下载PDF
职称材料
题名
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
8
出处
《吉林农业农村经济信息》
2004年第6期14-14,共1页
关键词
生物吸水剂
润通生物超强吸水剂有限公司
产业化开发
高分子
聚合
物
泡沫
体系
聚合
法
分类号
S482.99 [农业科学—农药学]
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职称材料
题名
魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶的制备与表征
9
作者
马妍妮
许珊珊
刘艳华
隋宏
王文苹
机构
宁夏医科大学总医院
宁夏医科大学药学院
宁夏回药现代化工程技术研究中心
回医药现代化省部共建教育部重点实验室
出处
《中国实验方剂学杂志》
CAS
北大核心
2014年第16期7-11,共5页
基金
国家自然科学基金项目(30902010)
文摘
目的:合成并表征魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶(KGM-SPHH)。方法:采用泡沫聚合法制备KGM-SPHH,以溶胀比为评价指标,采用单因素试验考察丙烯酰胺(AM),丙烯酸(AA),N,N',-亚甲基双丙烯酰胺(Bis),普朗尼克F127(PF127),魔芋葡甘聚糖(KGM),过硫酸胺(APS),N,N,N',N',-四甲基乙二胺(TEMED)及NaHCO3用量对合成工艺的影响。利用扫描电子显微镜观察KGM-SPHH的微观形态,FTIR鉴定其化学结构。结果:优选的合成工艺为50%AM溶液2 mL,50%AA溶液0.3 mL,2.5%Bis溶液2 mL,10%PF127溶液0.3 mL,20%APS溶液0.2 mL,KGM 0.1 g,20%TEMED溶液0.2 mL,NaHCO30.2 g。KGM-SPHH呈均相体系,能迅速吸收大量水分并达溶胀平衡,内部含大量孔隙并相互连接呈网络状,含有AAco-AM和交联的KGM。结论:泡沫聚合法可制得多孔状、溶胀迅速的均相KGM-SPHH。
关键词
魔芋葡甘聚糖
超多孔杂化水凝胶
泡沫聚合法
溶胀比
丙烯酸
丙烯酰胺
Keywords
konjac glucomannan
superporous hydrogel hybrids
foam polymerization method
swelling ratio
acrylic acid
acrylamide
分类号
R283.6 [医药卫生—中药学]
R284.1 [医药卫生—中药学]
原文传递
题名
P(NIPA-co-AM)超大孔水凝胶的制备及其性能
被引量:
4
10
作者
张弦
林松柏
黄铂扬
李云龙
机构
华侨大学材料科学与工程学院
黎明职业大学
出处
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期61-67,共7页
基金
福建省自然科学基金(2009J01319)
泉州市优秀人才培养专项(08A01)
泉州市科技计划重点项目(2009Z60)
文摘
以N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)、丙烯酰胺(AM)为单体,过硫酸铵为引发剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用泡沫分散聚合法制备N-异丙基丙烯酰胺与丙烯酰胺共聚物[P(NIPA-co-AM)]超大孔水凝胶,研究了丙烯酰胺、引发剂、交联剂、盐酸、碳酸氢钠用量对水凝胶溶胀、退溶胀性能的影响,通过DSC、SEM、FTIR表征材料的结构。结果表明凝胶随着AM含量的增加其相变温度(LCST)也随之提高。当AM摩尔含量为20%,引发剂的质量浓度为20 g/L,交联剂的质量浓度为3.5 g/L,盐酸的摩尔浓度为0.55 mol/L,NaHCO3的质量浓度为5.0×102g/L时,所制得凝胶具有良好的多孔结构,兼具快速的溶胀和退溶胀速率,良好的温度敏感性等特点,可适用于大分子药物的负载释放。
关键词
泡沫
分散
聚合
法
超大孔
快速溶胀
温敏性
N-异丙基丙烯酰胺
Keywords
dispersion polymerization in foam state
superporous
fast swelling
temperature sensitive
N-isopropylacrylamide
分类号
O633.2 [理学—高分子化学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
泡沫聚合法制备超大多孔水凝胶
柯爱茹
林松柏
袁丛辉
欧阳娜
刘博
全志龙
《高分子通报》
CAS
CSCD
2008
4
下载PDF
职称材料
2
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
林松柏
柯爱茹
李云龙
欧阳娜
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
下载PDF
职称材料
3
热力管道的两种新型保温方法
王显东
《管道技术与设备》
CAS
1995
1
下载PDF
职称材料
4
超大多孔水凝胶的制备及吸附性能研究
柯爱茹
林松柏
欧阳娜
袁丛辉
全志龙
《工程塑料应用》
CAS
CSCD
北大核心
2008
16
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职称材料
5
超大孔水凝胶的研究进展
柯爱茹
林松柏
欧阳娜
《黎明职业大学学报》
2011
1
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职称材料
6
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
《农业科技通讯》
北大核心
2004
0
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职称材料
7
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
《福建农业科技》
2004
0
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职称材料
8
“生物吸水剂”使农田旱涝保收成为可能
《吉林农业农村经济信息》
2004
0
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职称材料
9
魔芋葡甘聚糖超多孔杂化水凝胶的制备与表征
马妍妮
许珊珊
刘艳华
隋宏
王文苹
《中国实验方剂学杂志》
CAS
北大核心
2014
0
原文传递
10
P(NIPA-co-AM)超大孔水凝胶的制备及其性能
张弦
林松柏
黄铂扬
李云龙
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
4
原文传递
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