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亲/疏水不对称空心聚合物微球制备及磁性粒子装载研究
张雅铭,刘莲英,任明伟,,杨万泰
高分子学报 , 2011, DOI: 10.3724/SP.J.1105.2011.10115
Abstract: 首先将(马来酸酐醋酸乙烯酯共聚物)核/(马来酸酐-二乙烯基苯共聚物)壳微球的壳层外表面酐基烷基溴化,然后将核溶蚀、壳层内表面酐基水解,制得内表面含亲水羧基、外表面含烷基溴、具有微孔(Barrett-Joyner-Halenda平均孔径14.9nm)的空心聚合物微球.以此空心微球为微反应器,使Fe2+和Fe3+通过球壁微孔渗入空心球并被内表面羧基吸附,而空心球外表面铁离子不被烷基溴吸附,可冲洗除去;然后,在碱性条件下,使Fe2+和Fe3+共沉淀生成磁性粒子,从而实现了磁性粒子在空心球内部的成核、增长和装载.进一步考察了反应配比、温度和时间等参数对复合磁性微球磁化强度的影响.Fe2+和Fe3+的摩尔比为2/3,反应温度为80℃,反应1.5h时,空心聚合物微球装载磁性粒子的效果和装载后复合微球的磁性能最佳,饱和磁化强度可达12.34emu/g.
温度敏感性PNIPAM-b-PZLL-b-mPEG三嵌段共聚物的合成与自组装研究
,庄秀丽,陈学思,景遐斌
高分子学报 , 2008, DOI: 10.3724/SP.J.1105.2008.01096
Abstract: 通过大分子引发剂引发ε-苄氧羰基-L-赖氨酸-N-羧酸酐(Lys-NCA)开环聚合和大分子缩合的方法合成了聚(N-异丙基丙烯酰胺)-b-聚(ε-苄氧羰基-L-赖氨酸)-b-聚乙二醇单甲醚三嵌段共聚物(PNIPAM-b-PZLL-b-mPEG).用GPC和1H-NMR对其结构进行了表征.用芘荧光探针法证明了该三嵌段聚合物形成胶束的性质并测定了临界胶束浓度(CMC).动态光散射(DLS)研究表明,在固定PNIPAM-b-PZLL链段长度的情况下,mPEG分子量为2000时,胶束在温度高于临界溶解温度(LCST)时发生聚集,mPEG分子量为5000时,胶束在LCST以上没有发生聚集.
可见光引发的活性接枝聚合及其生物应用
王印典,,马育红,杨万泰
- , 2018, DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2018.05.006
Abstract: 活性光接枝聚合具有步骤简单、反应活化能低、反应时间/区域易于控制的特点,是表面改性的重要方法。与紫外光引发体系相比,可见光辐照反应条件更加温和、副反应少、对生物活性物质无损害,在生物相关领域具有更广阔的应用前景。基于多年的研究基础,北京化工大学有机材料表面工程研究室近年来开发了基于硫杂蒽酮衍生物的可见光引发表面活性接枝新方法。本文系统介绍了相关方法涉及的反应机理及其在酶固定化、生物芯片及细胞包覆方面的应用,并对今后的发展前景予以展望。
Abstract:Photo-induced living graft polymerization has become one of most important surface modification methods due to its advantages of simple operation, low activation energy and spatial/temporal controllability. Compared to the more common UV initiation systems, visible light irradiation has lower energy and has no adverse effects on biologically active substances. Based on the results of two decades of research in the photografting field, researchers in Organic Materials Surface Science and Engineering Lab in Beijing University of Chemical Technology have developed a novel visible light-induced living graft polymerization strategy based on derivative of thioxanthone. Here we systematically describe the mechanism of this method and its application in enzyme immobilization, biochip formation and cell encapsulation. Finally, possible future developments in this field are discussed.
SYNTHESIS AND SELF-ASSEMBLY OF POLY(N-ISOPROPYLACRYLAMIDE)-b-POLY(ε-BENZYLOXYCARBONYL-L-LYSINE) -b-POLY(ETHYLENE GLYCOL)
温度敏感性PNIPAM-b-PZLL-b-mPEG三嵌段共聚物的合成与自组装研究

ZHAO Changwen,ZHUANG Xiuli,CHEN Xuesi,JING Xiabin,
,庄秀丽,陈学思,景遐斌

高分子学报 , 2008,
Abstract: 通过大分子引发剂引发ε-苄氧羰基-L赖氨酸-N-羧酸酐(Lys-NCA)开环聚合和大分子缩合的方法合成了聚(N-异丙基丙烯酰胺)-6-聚(ε-苄氧羰基-L-赖氨酸)-b-聚乙二醇单甲醚三嵌段共聚物(PNIPAM-b-PZLL-b-mPEG).用GPC和1H-NMR对其结构进行了表征.用芘荧光探针法证明了该三嵌段聚合物形成胶束的性质并测定了临界胶束浓度(CMC).动态光散射(DLS)研究表明,在固定PNIPAM-b-PZLL链段长度的情况下,mPEG分子量为2000时,胶束在温度高于临界溶解温度(LCST)时发生聚集,mPEG分子量为5000时,胶束在LCST以上没有发生聚集.
“活”的α-甲基苯乙烯共聚物:聚合反应新化学和材料工程新技术
马育红,张冰,,刘莲英,蒋姗,梁淑君,杨万泰
化学学报 , 2013, DOI: 10.6023/A12100846
Abstract: 高于临界聚合反应温度时,α-甲基苯乙烯(AMS)单体和其聚合物处于聚合-解聚平衡.基于AMS聚合物在受热时可裂解生成大分子链自由基的特性,提出了含AMS结构单元的共聚物是一种“活”的,可作为大分子自由基引发剂的概念,并通过实验对AMS共聚物的引发性能和应用进行了研究.首先,合成了AMS与(甲基)丙烯酸酯类单体、丙烯酸、苯乙烯和马来酸酐等的共聚物.然后以上述共聚物为大分子引发剂,在90℃引发(甲基)丙烯酸酯类单体和苯乙烯等的本体聚合、溶液聚合和乳液聚合,得到了嵌段共聚物.用ESR谱证明了AMS的共聚物在加热时能裂解生成以碳原子为中心的大分子链自由基.此外,在聚合物的熔融共混中,AMS分解产生的大分子链自由基通过偶合反应形成接枝链,原位生成相容剂.AMS共聚物还可以对碳纳米管及无机粒子进行表面原位接枝改性.AMS共聚物是一类无小分子残留的绿色自由基引发剂,可以用于低成本制备两嵌段共聚物,也可以用于聚合物的熔融共混增容.
pH敏感的聚(L-谷氨酸)-交联聚丙烯酸水凝胶的合成与性能研究
高晓晔,贺超良,庄秀丽,,肖春生,陈学思
高分子学报 , 2011, DOI: 10.3724/SP.J.1105.2011.10118
Abstract: 通过在聚L-谷氨酸侧链部分接枝甲基丙烯酸2-羟乙酯得到含有双键的聚(L-谷氨酸),将其与丙烯酸共聚得到由聚(L-谷氨酸)侧链接枝并交联聚丙烯酸的pH敏感水凝胶.研究水凝胶在不同pH的缓冲溶液中的溶胀性、溶胀动力学,并通过SEM观察水凝胶的微观结构.结果表明,水凝胶在低pH环境下的溶胀率明显低于高pH环境中的溶胀率,不同组分的样品在pH=6.6的介质中的溶胀率可达pH=3.0的介质中的溶胀率的5倍以上,显示出敏锐的pH敏感响应能力.水凝胶的组分对溶胀速率变化趋势及达到溶胀平衡所需的时间影响不大,各组分水凝胶样品都会首先经历1个20min的快速的过程,然后溶胀速率逐渐减小,在120min左右达到溶胀平衡.水凝胶的组成对其平衡溶胀率具有显著影响,当聚(L-谷氨酸)与聚丙烯酸质量相同时,水凝胶的溶胀率最低,在pH=8.3的中性介质中为38.8.
具有弱s?置换嵌入的准素子群的p?幂零群
於遒,
安徽大学学报(自然科学版) , 2011,
Abstract:
环丝氨酸浓缩重组质粒菌优选条件的研究

微生物学通报 , 1986,
Abstract:
厚度为d的薄膜中激子及其边界极化对其能级的影响
,
重庆大学学报 , 2006, DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2006.09.022
Abstract: 研究了在厚度为d的薄膜中的激子能级和由于边界极化效应对激子能级的影响;这种影响归结为电子和空穴的镜像电荷对电子与空穴的相互作用.结果发现,这种相互作用对激子的能级有所降低以及对有机薄膜和无机薄膜(它们的介电常数不同)的材料,这种相互作用对激子能级的影响大不相同.
贯彻落实科学发展观大力提升普通大学学报编辑办刊能力

中国科技期刊研究 , 2007,
Abstract: 贯彻落实科学发展观,大力提升编辑办刊能力是普通大学学报发展的关键。普通大学学报发展要实现突破,编辑人员必须在科学发展观指导下,牢固树立迎头赶超的工作观念,打造特色,以特制胜,大力提高策划选题、组织稿件的能力。
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