双重响应复合纳米微球的制备及性能研究

双重响应复合纳米微球的制备及性能研究

论文摘要

本文以具有生物相容性的二氯丙酰化胆固醇为引发剂,利用原子转移自由基聚合(ATRP)技术合成了末端功能化的聚Ⅳ-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM);采用自由基聚合方法合成了含有少量硅烷偶联剂3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(TMSPMA)的共聚物P(TMSPMA-co-NIPAM).接着通过加入一定量的稀土Eu(Ⅲ)离子和小分子配体a-噻吩甲酰三氟丙酮(TTA),制备了Eu(Ⅲ)-PNIPAM-TTA和Eu(Ⅲ)-P(TMSPMA-co-NIPAM)-TTA稀土高分子配合物。通过共沉淀法制备出磁性纳米微球,并分散于合成的聚合物溶液中,获得荧光磁性聚合物微球。对聚合物和荧光磁性聚合物微球进行表征。结果表明;合成了分子量分布较窄(PDI<1.249)的温敏性聚合物;稀土高分子聚合物在613nm处呈现出优异的荧光性能;荧光磁性聚合物微球的直径范围在10-50nm,具有较好的分散性和明显的核壳结构。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 磁性聚合物复合微球
  • 1.1.1 磁性纳米粒子
  • 1.1.2 磁性聚合物复合微球的制备方法
  • 1.1.3 磁性聚合物微球的应用
  • 1.2 智能聚合物凝胶
  • 1.2.1 智能聚合物凝胶概念及发展简介
  • 1.2.2 智能凝胶类别及研究进展
  • 1.2.3 智能聚合物凝胶的应用前景
  • 1.3 稀土高分子
  • 1.3.1 稀土高分子概念
  • 1.3.2 稀土高分子的制备方法
  • 1.3.3 稀土高分子材料的应用
  • 第二章 原子转移自由基聚合
  • 2.1 原子转移自由基聚合机理
  • 2.2 原子转移自由基聚合反应体系的组成
  • 2.2.1 引发剂
  • 2.2.2 催化体系
  • 2.2.3 单体
  • 2.2.4 反应条件
  • 2.3 原子转移自由基聚合在分子设计中的应用
  • 2.4 本论文的研究目的及意义
  • 第三章 实验部分
  • 3.1 实验原料
  • 3.1.1 实验试剂
  • 3.1.2 药品前期处理
  • 3.2 实验仪器及表征方法
  • 3.2.1 实验仪器
  • 3.2.2 测试方法
  • 3.3 实验过程
  • 3O4纳米微粒的制备与改性'>3.3.1 Fe3O4纳米微粒的制备与改性
  • 3.3.2 末端含有胆固醇基的PNIPAM的合成
  • 3.3.3 聚3-(甲基丙辉酷氧)两基三甲氧基娃院异丙基丙稀酷胺共聚物P(TMSPMA-co-NIPAM)的合成
  • 3.3.4 PNIPAM和P(TMSPMA-co-NIPAM)高分子配合物合成
  • 3.3.5 荧光磁性聚合物微球的制备
  • 3.4 小结
  • 第四章 结果与讨论
  • 4.1 磁性纳米微球
  • 4.2 温敏性聚合物
  • 4.2.1 ATRP制备Chol-PNIPAM
  • 4.2.2 自由基共聚制备P(TMSPMA-co-NIPAM)
  • 4.3 三元配位聚合物
  • 4.4 荧光磁性聚合物微球
  • 4.5 小结
  • 第五章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
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