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可降解功能性聚合物多孔材料的制备与表征
被引量:
1
1
作者
宋肄业
孙爱斌
+4 位作者
黄文艳
薛小强
柏涛
杨宏军
蒋必彪
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期7-11,共5页
通过己内酯(CL)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)共聚合成可降解大分子交联剂,将其应用于高内相乳液聚合制备可降解聚合物多孔材料。在此基础上,引入端双键的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)大分子单体共聚,制备含功能链段的可降解聚合...
通过己内酯(CL)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)共聚合成可降解大分子交联剂,将其应用于高内相乳液聚合制备可降解聚合物多孔材料。在此基础上,引入端双键的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)大分子单体共聚,制备含功能链段的可降解聚合物多孔材料。用核磁共振、傅里叶变换红外光谱和扫描电镜等对大分子交联剂、大分子单体及多孔材料进行分析和表征。结果表明,合成的大分子交联剂相对分子质量为8100,残留双键含量为GMA结构单元的20%。当大分子交联剂含量为单体质量的1/10时,体系可以形成稳定的高内相乳液,经聚合可得到内部孔洞丰富、泡孔直径为20~22μm的可降解聚合物多孔材料。引入端双键的PDMAEMA大分子单体后,所得聚合物多孔材料孔壁泡孔直径为10~15μm,微孔尺寸为5~8μm,其可在碱性溶液中水解。
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关键词
聚合物基多孔材料
高内相乳液聚合
可降解大分子交联剂
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职称材料
题名
可降解功能性聚合物多孔材料的制备与表征
被引量:
1
1
作者
宋肄业
孙爱斌
黄文艳
薛小强
柏涛
杨宏军
蒋必彪
机构
江苏环境友好高分子材料重点实验室常州大学材料科学与工程学院江苏省光伏科学与工程协同创新中心常州大学怀德学院
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期7-11,共5页
基金
国家自然科学基金青年基金资助项目(21304010)
江苏省自然科学优秀青年基金资助项目(BK20170056)
江苏高校优势学科建设工程(PAPD)
文摘
通过己内酯(CL)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)共聚合成可降解大分子交联剂,将其应用于高内相乳液聚合制备可降解聚合物多孔材料。在此基础上,引入端双键的聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)大分子单体共聚,制备含功能链段的可降解聚合物多孔材料。用核磁共振、傅里叶变换红外光谱和扫描电镜等对大分子交联剂、大分子单体及多孔材料进行分析和表征。结果表明,合成的大分子交联剂相对分子质量为8100,残留双键含量为GMA结构单元的20%。当大分子交联剂含量为单体质量的1/10时,体系可以形成稳定的高内相乳液,经聚合可得到内部孔洞丰富、泡孔直径为20~22μm的可降解聚合物多孔材料。引入端双键的PDMAEMA大分子单体后,所得聚合物多孔材料孔壁泡孔直径为10~15μm,微孔尺寸为5~8μm,其可在碱性溶液中水解。
关键词
聚合物基多孔材料
高内相乳液聚合
可降解大分子交联剂
Keywords
polymeric porous material
high internal phase emulsions
degradable macro-crosslinker
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
可降解功能性聚合物多孔材料的制备与表征
宋肄业
孙爱斌
黄文艳
薛小强
柏涛
杨宏军
蒋必彪
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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