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本发明涉及十八烷基修饰的氧化镁微球,具体地说是一种制备十八烷基修饰氧化镁微球的简单方法,采用氧化镁微球和十八烷基硅烷化试剂为原料,向一定质量比的氧化镁和表面活性剂的混合物中加入一定体积的非极性有机溶剂;然后将该溶液加热到105-120℃,并持续搅拌保持5-20min,得到氧化镁的悬浮液;接着将0.5-2mL十八烷基硅烷化试剂分散到非极性有机溶剂中,并将其逐滴加入到悬浮液中,反应时间为5-24h,所...
一种基于微流控芯片制备蜂窝状聚合物微球的方法,该方法为超声分散得到的初乳相(W1/O)作为被分散相,在连续相(W2)的作用下,形成芯片中的双乳相(W1/O/W2)液滴;溶解在内水相(W1)中的泡腾剂分解起膨胀作用,同时溶解在油相中的聚合物随溶剂的挥发而析出固化,沉积在内水相(W1)液滴模板外围,形成具有独特结构的聚合物微球。本发明设计并制作了基于液滴操控技术的微流控芯片,将该芯片应用于制备单分散、...
本发明涉及一种分级结构氧化锌/氧化铜纳米微球的制备方法及用途,该方法利用溶液煅烧法制备分级结构氧化锌和氧化铜纳米微球,用铵盐与表面活性剂调控锌盐与铜盐的有序排列,将分级结构的大比表面、孔结构和有序结构界面处高效的电子转移效率结合,从而改善材料的气敏性能。通过测量H2S吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对H2S传感的目的;测量信号为传感材料电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;通过本发明所述方法...
一种基于微流控技术制备的药物缓释聚合物微球及应用,本发明利用微流控芯片装置制备了单分散、具有特殊蜂窝结构并包含有水溶性抗癌药物的聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球;将其应用于药物缓释体系,并于体外作用于肝癌细胞。通过调节微流控芯片的尺寸、液相流速可以得到单分散、大小适宜于药物缓释体系的聚合物微球;所制备微球具有表面均质纳米级孔薄膜层、内部微米级药物水滴的特殊结构,使该微球具有生物相容性、可降解性、膜通透性...
本发明涉及高分子领域,具体涉及一种混合吸附模式高分子微球的制备方法,本发明首先采用悬浮聚合法得到粒径在100μm-500μm范围的多孔聚苯乙烯疏水微球树脂,然后以甲缩醛及氯化亚砜为原料,在催化剂存在下进行间接氯甲基化反应,制备得到氯甲基树脂,用不同化合物与氯甲基树脂上的活泼氯反应,引进不同类型的离子交换基团,最终得到骨架疏水表面具有离子交换基团的混合吸附模式高分子微球。本发明所述的混合吸附模式高分...
本发明公开了一种基于海藻酸的磁共振(Magnatic·Resonance·Imaging,简称MRI)可显影微胶珠的制备及其在肿瘤动脉栓塞治疗中的应用潜力。它以海藻酸钠为原料,通过静电液滴发生器形成胶珠,在此基础上引入镧系金属离子如Gd3+作为显影基团,用于MRI成像,从而实现栓塞治疗过程的可视化。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:带有可控开孔的空心聚合物微球的化学制备方法
本发明涉及一种海藻酸钙纳米微球及其制备方法。该纳米微球具体制备步骤如下:以天然多糖材料海藻酸钠为原料,采用高压均质法结合外部凝胶法,制备海藻酸钙纳米凝胶微球。应用该方法制得的纳米凝胶微球粒径范围在50-1000nm,粒径分布均匀。与传统的乳化-外部凝胶法相比,本发明采用高压均质法制备得到纳米微球粒度分布均匀,收率高;制备过程中无需加入有机溶剂且极大降低了乳化剂的用量,绿色环保,安全无毒;制备简便,...
一种单分散的高纯多孔硅胶微球的制备方法,其步骤为:在硅溶胶分散体系中加入尿素与甲醛溶液,用浓盐酸调节反应体系的pH。用去离子水将反应得到的复合微球洗至中性,真空干燥箱预干燥,再放入马弗炉烧结除去有机树脂,得到3μm~10μm硅胶微球,粒径分布范围±1μm。本发明优点:制备过程简单,重现性好,所得多孔硅胶微球纯度高、粒径均一、比表面积大、孔径分布范围窄,适合作为高效液相色谱填料使用。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种拉曼编码微球及其制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种聚乙烯醇微球及其制备方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:微/纳分级结构二氧化钛微球及其制备方法与应用
本发明涉及一种单分散核壳结构聚合物纳米粒子及其制备和应用。单烯类功能单体与多烯类交联单体通过聚合制得的聚合物粒子为核,然后通过可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合技术在核表面包裹3-丙烯酰胺基苯硼酸(APBA)与多烯类交联单体,形成表面光滑且带有硼酸功能基团的核壳结构的聚合物纳米粒子。本发明在材料表面通过RAFT方法引入苯硼酸功能基团,不仅克服了传统后修饰方法步骤繁琐、反应效率低以及直接聚合时产物...
本发明涉及一种用于目标蛋白质选择性识别的分子印迹微球材料及其制备过程。所述的分子印迹微球材料是以高分子材料为基质材料,目标蛋白质上的一段肽段为模板分子,采用聚合物相反转自组装的方式制备微球。并且将该制备材料用于复杂样品中蛋白质的选择性识别。
本发明涉及一种聚合物纳米微球的制备方法及其应用。本技术中利用聚合物溶液中加入固态水,低温下形成一体材料,然后通过程序升温,通过相反转自组装法制备聚合物纳米微球材料,并将其用于包裹小分子化合物、生物吸附分离材料、催化载体、组织工程支架、细胞和药物分子载体、血浆的纯化等领域。

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