ag@na+recsagitcaam凝胶膜的制备与性能研究(附件)
摘 要本课题把K2SO4当作引发剂,把C7H10N2O2当作是交联剂, SA和Ag @ Na+ REC与ITCA接枝共聚复合材料水凝胶,用溶液聚合法合成。交联剂用量、REC用量大小、T、中和度、引发剂用量、反应单体等因素对复合胶膜的性能的影响。通过热性能分析、扫描电镜(SEM)、热重分析(TGA)、X衍射(XRD)、红外光谱仪(IR)对其结构表征和复合凝胶膜的其他方法BSA的凝胶膜,也就是SA的吸附和释放行为进行讨论。实验结果表明:该凝胶膜具有特殊的光泽性,吸水的速度快,光滑透明,具有相对较强的保水性,耐盐性强,凝胶强度高,易降解,无毒性,低成本。 目录
前言 1
1.文献综述 2
1.1水凝胶概述 2
1.1.1水凝胶的结构及吸水机理 2
1.2累托石概述 2
1.2.1累托石的结构 2
1.3海藻酸钠概述 3
1.3.1海藻酸钠的结构 3
1.3.2海藻酸钠理化性能 3
1.4 衣康酸概述 4
1.4.1衣康酸的结构 4
1.5 插层法概述 4
1.6本课题研究内容、可行性分析及创新点 4
1.6.1本课题的研究内容 5
1.6.2 本课题的可行性分析及创新点 5
2.实验部分 6
2.1 药品试剂与仪器设备 6
2.1.1药品试剂 6
2.1.2仪器设备 6
2.2试验方法 7
2.2.1累托石改性处理 7
2.3复合物表征 7
2.3.1结构表征 7
2.3.2热力学测试 7
2.4复合物的吸液性能测试 7
2.4.1吸水性能测试 7
2.4.2吸盐水性能测试 7
2.5 水凝胶的吸附与缓释行为 8
2.5.1 标准曲线的绘制 8
2.5.2 水凝胶对牛血清白蛋白的吸附与缓释 8
2.5.3 水凝胶对水杨酸的吸附与缓释 9
3.结果与讨论 10
3.1 水凝胶制备的影响因素 10
3.1.
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
2.4.1吸水性能测试 7
2.4.2吸盐水性能测试 7
2.5 水凝胶的吸附与缓释行为 8
2.5.1 标准曲线的绘制 8
2.5.2 水凝胶对牛血清白蛋白的吸附与缓释 8
2.5.3 水凝胶对水杨酸的吸附与缓释 9
3.结果与讨论 10
3.1 水凝胶制备的影响因素 10
3.1.1 Ag@Na+REC用量对吸液性能的影响 10
3.1.2 中和度对吸液性能的影响 10
3.1.3 交联剂用量对吸液性能的影响 10
3.1.4 引发剂用量对吸液性能的影响 10
3.1.5 单体配比量对吸液性能的影响 10
3.1.6 聚合温度对凝胶吸液能力的影响 10
3.2 结构表征分析 11
3.2.1 IR分析 11
3.2.3 XRD分析 13
3.3 热重(TGA)分析 14
3.4 牛血清白蛋白吸附与缓释分析 15
3.4.1 吸附动力学分析 15
3.4.2 温度和pH对吸附的影响 16
3.5 水杨酸吸附与缓释分析 16
3.5.1 吸附等温线分析 16
3.5.2 温度对吸附的影响 16
结论 17
致谢 18
参考文献 19
前言
凝胶是一种新型功能性高分子材料。它是通过温和的交联可以很快的吸收并保持住水分或生物液体聚合物,因为它有自己的高吸水能力数倍乃至几千倍的高持水容量,因此它被大量使用在农业和林业,医药,生理卫生,日用品等,在人们的生活中扮演着越来越重要的作用[1]
1.文献综述
1.1水凝胶概述
水凝胶是以水为分散质的凝胶。具有网状交联结构的水溶性高分子中引入一部分疏水基团和亲水残基,亲水残基与水分子结合,将水分子连接在网状内部,而疏水残基遇水膨胀的交联聚合物。是一种高分子网络体系,性质柔软,能保持一定的形状,能吸收大量的水。
1.1.1水凝胶的结构及吸水机理
水凝胶又称为高吸水树脂,不溶于水,也不溶于常规有机溶剂。用不同方法合成的不同种类的吸水性树脂的结构也千差万别。根据水凝胶大小形状的不同,有宏观凝胶与微观凝胶之分,根据形状的不同宏观凝胶又可分为柱状、多孔海绵状、纤维状、膜状、球状等,制备的微球有微米级及纳米级之分。高吸水性树脂的微观结构将直接影响到它的吸水机理与性能,树脂吸水后形成弹性的水凝胶,因此,它的吸水机理与常规的液体扩散理论有所不同,Flory[10]的弹性凝胶膜的理论更适合用于描述它。从热力学角度考虑,高吸水性树脂吸水时,当树脂与水相的标准化学位之差△U0<0时,水在树脂相当稳定,所以水渗透入树脂相直至平衡。树脂吸水主要是由于其易生成氢键基,若存在极性的离子性基团,则这种倾向更大[11]。如果存在相反的作用,使△U0限制在适当负值,则高吸水性树脂中水的膨胀就受到限制。
图11 高吸水树脂的多孔网状结构
1.2累托石概述
累托石是一种具有特殊结构、较为罕见的层状硅酸盐黏土矿物。具有高温稳定性。到目前为止,世界上已知的较为确实的累托石产地约40多处,主要分布在亚洲、欧洲和北美。我国已在多处发现累托石矿物和累托石粘土岩,但据了解除湖北钟祥二叠系岩石中发现的累托石具有较大规模外,各地累托石矿储量均很小。
1.2.1累托石的结构
1891年由E.W.Rector首次发现并命名。1981年国际矿物学会新矿物和矿物命名委员会最终将其定义“累托石是二八面体云母和二八面体蒙皂石组成的1:1规则间层矿物”。晶质粘土矿物大部分属层状硅酸盐类,它的结构以各种类型层状Silicate单元层为基础[16]。
1.3海藻酸钠概述
它是一种天然多糖,具有药物制剂辅料所需的稳定性、溶解性、粘性和安全性。1881年,英国化学家E.C.Stanford首先对褐色海藻中的海藻酸盐提取物进行研究。他发现该褐藻酸的提取物具有浓缩溶液、形成凝胶和成膜的能力。于是他提出了几项工业化生产的申请。但是,海藻酸盐直到50年以后才进行大规模工业化生产。现在全球每年约生产30000吨,其中30%用于食品,剩下的用于其他工业、制药业和牙科。
1.3.1海藻酸钠的结构
海藻酸钠是由含有丰富的海洋生物
前言 1
1.文献综述 2
1.1水凝胶概述 2
1.1.1水凝胶的结构及吸水机理 2
1.2累托石概述 2
1.2.1累托石的结构 2
1.3海藻酸钠概述 3
1.3.1海藻酸钠的结构 3
1.3.2海藻酸钠理化性能 3
1.4 衣康酸概述 4
1.4.1衣康酸的结构 4
1.5 插层法概述 4
1.6本课题研究内容、可行性分析及创新点 4
1.6.1本课题的研究内容 5
1.6.2 本课题的可行性分析及创新点 5
2.实验部分 6
2.1 药品试剂与仪器设备 6
2.1.1药品试剂 6
2.1.2仪器设备 6
2.2试验方法 7
2.2.1累托石改性处理 7
2.3复合物表征 7
2.3.1结构表征 7
2.3.2热力学测试 7
2.4复合物的吸液性能测试 7
2.4.1吸水性能测试 7
2.4.2吸盐水性能测试 7
2.5 水凝胶的吸附与缓释行为 8
2.5.1 标准曲线的绘制 8
2.5.2 水凝胶对牛血清白蛋白的吸附与缓释 8
2.5.3 水凝胶对水杨酸的吸附与缓释 9
3.结果与讨论 10
3.1 水凝胶制备的影响因素 10
3.1.
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: 3 5 1 9 1 6 0 7 2
2.4.1吸水性能测试 7
2.4.2吸盐水性能测试 7
2.5 水凝胶的吸附与缓释行为 8
2.5.1 标准曲线的绘制 8
2.5.2 水凝胶对牛血清白蛋白的吸附与缓释 8
2.5.3 水凝胶对水杨酸的吸附与缓释 9
3.结果与讨论 10
3.1 水凝胶制备的影响因素 10
3.1.1 Ag@Na+REC用量对吸液性能的影响 10
3.1.2 中和度对吸液性能的影响 10
3.1.3 交联剂用量对吸液性能的影响 10
3.1.4 引发剂用量对吸液性能的影响 10
3.1.5 单体配比量对吸液性能的影响 10
3.1.6 聚合温度对凝胶吸液能力的影响 10
3.2 结构表征分析 11
3.2.1 IR分析 11
3.2.3 XRD分析 13
3.3 热重(TGA)分析 14
3.4 牛血清白蛋白吸附与缓释分析 15
3.4.1 吸附动力学分析 15
3.4.2 温度和pH对吸附的影响 16
3.5 水杨酸吸附与缓释分析 16
3.5.1 吸附等温线分析 16
3.5.2 温度对吸附的影响 16
结论 17
致谢 18
参考文献 19
前言
凝胶是一种新型功能性高分子材料。它是通过温和的交联可以很快的吸收并保持住水分或生物液体聚合物,因为它有自己的高吸水能力数倍乃至几千倍的高持水容量,因此它被大量使用在农业和林业,医药,生理卫生,日用品等,在人们的生活中扮演着越来越重要的作用[1]
1.文献综述
1.1水凝胶概述
水凝胶是以水为分散质的凝胶。具有网状交联结构的水溶性高分子中引入一部分疏水基团和亲水残基,亲水残基与水分子结合,将水分子连接在网状内部,而疏水残基遇水膨胀的交联聚合物。是一种高分子网络体系,性质柔软,能保持一定的形状,能吸收大量的水。
1.1.1水凝胶的结构及吸水机理
水凝胶又称为高吸水树脂,不溶于水,也不溶于常规有机溶剂。用不同方法合成的不同种类的吸水性树脂的结构也千差万别。根据水凝胶大小形状的不同,有宏观凝胶与微观凝胶之分,根据形状的不同宏观凝胶又可分为柱状、多孔海绵状、纤维状、膜状、球状等,制备的微球有微米级及纳米级之分。高吸水性树脂的微观结构将直接影响到它的吸水机理与性能,树脂吸水后形成弹性的水凝胶,因此,它的吸水机理与常规的液体扩散理论有所不同,Flory[10]的弹性凝胶膜的理论更适合用于描述它。从热力学角度考虑,高吸水性树脂吸水时,当树脂与水相的标准化学位之差△U0<0时,水在树脂相当稳定,所以水渗透入树脂相直至平衡。树脂吸水主要是由于其易生成氢键基,若存在极性的离子性基团,则这种倾向更大[11]。如果存在相反的作用,使△U0限制在适当负值,则高吸水性树脂中水的膨胀就受到限制。
图11 高吸水树脂的多孔网状结构
1.2累托石概述
累托石是一种具有特殊结构、较为罕见的层状硅酸盐黏土矿物。具有高温稳定性。到目前为止,世界上已知的较为确实的累托石产地约40多处,主要分布在亚洲、欧洲和北美。我国已在多处发现累托石矿物和累托石粘土岩,但据了解除湖北钟祥二叠系岩石中发现的累托石具有较大规模外,各地累托石矿储量均很小。
1.2.1累托石的结构
1891年由E.W.Rector首次发现并命名。1981年国际矿物学会新矿物和矿物命名委员会最终将其定义“累托石是二八面体云母和二八面体蒙皂石组成的1:1规则间层矿物”。晶质粘土矿物大部分属层状硅酸盐类,它的结构以各种类型层状Silicate单元层为基础[16]。
1.3海藻酸钠概述
它是一种天然多糖,具有药物制剂辅料所需的稳定性、溶解性、粘性和安全性。1881年,英国化学家E.C.Stanford首先对褐色海藻中的海藻酸盐提取物进行研究。他发现该褐藻酸的提取物具有浓缩溶液、形成凝胶和成膜的能力。于是他提出了几项工业化生产的申请。但是,海藻酸盐直到50年以后才进行大规模工业化生产。现在全球每年约生产30000吨,其中30%用于食品,剩下的用于其他工业、制药业和牙科。
1.3.1海藻酸钠的结构
海藻酸钠是由含有丰富的海洋生物
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑,转载请保留链接: www.hbsrm.com/yxlw/zygc/1126.html