杨玉霞杨怀玉
材料研究学报
以(NH4)2S2O8和NaHSO3为氧化--还原引发剂、N, N'--亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂, 采用自由基水溶液聚合方法, 分别合成了聚丙烯酸(PAAc)、聚丙烯酰胺(PAAm)和系列丙烯酸(AAc)质量分数(fAAc)不同的聚(丙烯酸--co--丙烯酰胺)(P(AAc--co--AAm))水凝胶。进而分别对其在碱性缓冲溶液和NaOH溶液中的pH敏感行为进行了探讨。结果表明, PAAc和P(AAc--co--AAm)凝胶在2种溶液中均具有优良的pH响应行为, 且在NaOH溶液中的溶胀比大于缓冲溶液中; 而PAAm凝胶仅在NaOH溶液中具有pH敏感性。2种溶液中, 随fAAc的增加, P(AAc--co--AAm)凝胶的平衡溶胀比(ESR)增大; 但在缓冲溶液中, 当fAAc≧20%时, P(AAc--co--AAm) 凝胶的溶胀行为与PAAc相似, 而当fAAc<20%时, 其溶胀则同时表现出PAAc和PAAm凝胶的溶胀特性。溶胀机理分析表明, 凝胶的溶胀主要受聚合物网络内静电排斥作用和离子屏蔽效应控制。
关键词:
高分子材料
,
hydrogel
,
pH sensitivity
,
acrylic acid
,
acryamide
,
swelling
徐超
,
刘守信
,
吕海燕
,
韦聪聪
,
安玥明
高分子材料科学与工程
以聚苯乙烯球为模板,水解钛酸四正丁酯制备出了空心TiO2微球.采用原子转移自由基聚合法合成了聚N,N-二乙基胺基甲基丙烯酸乙酯(PDEAEMA)高分子链,利用“点击”化学在空心TiO2微球表面接枝PDEAEMA高分子链,季铵化后与贵金属离子进行离子交换用硼氢化钠还原得TiO2-Q-PDEAEMA/M (0)复合纳米微球.通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X-射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等对制备的复合微球进行了表征.结果表明,TiO2-Q-PDEAEMA/M(0)空心纳米复合微球在水中的分散行为具有pH敏感性.
关键词:
空心TiO2微球
,
聚N,N-二乙基胺基甲基丙烯酸乙酯
,
“点击”化学
,
纳米复合微球
,
pH敏感性
李亚平
,
王平华
,
丁佩
,
张燕
,
唐龙祥
,
刘春华
高分子材料科学与工程
以N,N-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)为交联剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,采用自由基引发聚合,使丙烯酰胺(AM)和甲基丙烯酸(MAA)在氧化石墨烯(GO)水溶液中进行共聚,制备了GO/PAM/PMAA复合水凝胶.研究了GO、MAA和BIS含量对复合水凝胶性能的影响.结果表明,GO/PAM/PMAA复合水凝胶具有三维网络结构,表现出pH敏感性,具有较好的药物缓释性能;热稳定性、力学性能随GO、BIS含量的增加而增强;平衡溶胀比随GO、BIS含量的增加而降低,随MAA含量的增加先增大,后减小,当n(AM)∶n(MAA)=10∶1时达到最大值.
关键词:
氧化石墨烯
,
复合水凝胶
,
pH敏感性
,
药物释放
宣晓雅
,
王青
,
李鑫
,
王正辉
功能材料
以甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯(DMAE-MA)、衣康酸(IA)、亚甲基双丙基酰胺(BIS)和过硫酸钾(KPS)为原料在室温下制备内盐凝胶。研究了原料配方对凝胶形成的影响、内盐凝胶的吸水动力学及溶胀机制、凝胶的pH值敏感性以及对烟酰胺的负载与负载凝胶在不同pH值介质中的释放行为,并用红外光谱对凝胶结构进行了表征。结果表明,n(IA)/n(DMAEMA)〉1后将降低单体的转化率,不利于凝胶的形成;内盐凝胶不具有高吸水性,其吸水溶胀机制符合Fickian扩散;在pH值为12的缓冲溶液中溶胀率比在pH值为3的缓冲溶液中高;凝胶对烟酰胺的负载率可以超过200%。在25℃下,烟酰胺在pH值为3的介质中释放比在pH值为12的介质中释放快。
关键词:
内盐凝胶
,
溶胀机制
,
pH值敏感性
,
控制释放
耿同谋
,
张霞
应用化学
doi:10.3724/SP.J.1095.2014.30187
以二烯丙基胺和1-溴代十六烷为原料合成了疏水单体N,N-二烯丙基正十六烷胺(DiAC16),用FTIR、1H NMR和元素分析对其进行了表征.以2-羟基甲基丙烯酸乙酯(HEMA)、丙烯酸(AA)和N,N-二烯丙基正十六烷胺为共聚单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)为交联剂,十二烷基硫酸钠(SDS)为表面活性剂,过硫酸铵-四甲基乙二胺(TMEDA)为引发体系,制得的疏水改性智能水凝胶P(HEMA-NaAA-DiAC16)具有pH敏感特性.研究了DiAC16、NaAA、BIS用量及pH值和离子强度等因素对水凝胶P(HEMA-NaAA-DiAC16)溶胀性能的影响.结果表明,凝胶在水中的平衡溶胀率(为78.9~163.91),随DiAC16、BIS用量的增加和NaAA用量的减少而减少,n值(一般在0.5 ~1.0之间)随DiAC16、NaAA和BIS用量的增加而增加,为非Fickian扩散.水凝胶的吸水溶胀是放热过程,△Hm在-2.09~-3.64 kJ/mol,△Hm的绝对值随DiAC16用量的减少、NaAA用量和BIS用量的增加而增大,聚合物与水的亲和力逐渐增强.随离子强度的增强,平衡溶胀率下降.
关键词:
疏水改性
,
智能水凝胶
,
溶胀率
,
pH响应
,
溶胀动力学
李鹏翀
,
徐昆
,
谭颖
,
王丕新
应用化学
doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2015.04.140270
将核壳微凝胶包埋在两性基质中,制备了复合水凝胶(CAH).研究发现,利用微凝胶与聚合物链之间的物理缠结作用,可以使复合凝胶具有致密的网络结构,力学性能显著提高;复合凝胶对pH和离子强度敏感,呈现出典型的两性聚电解质凝胶的溶胀行为.同时微凝胶的存在和特殊的复合结构,可赋予CAH两性凝胶基质所不具有的响应性,并实现在高温下快速响应.
关键词:
核壳微凝胶
,
两性复合水凝胶
,
高机械强度
,
pH及温度响应