• 离子液体修饰高分子微球,小球集合型(FPC)poly(St-co-VEIB)微球和中空微球集合型(FHMC)poly(St-co-VEIB)微球


    离子液体修饰高分子微球,小球集合型(FPC)poly(St-co-VEIB)微球和中空微球集合型(FHMC)poly(St-co-VEIB)微球

    在高分子材料和高分子复合材料中,高分子微球直径从纳米级到微米级并呈现球形形貌.由于其可调控的尺寸和特殊的形貌以及可功能化的表面,因此,具有不同功能的高分子微球材料在许多重要领域发挥了关键作用,比如,微存储器,微反应器,微分离器,微结构单元等等.并能够应用在产品封装(如化妆品,墨水,染料等),药物释放,蛋白质和酶的转移,用于模仿杂化原子轨道的三维结构的设计和组装等多个方面.因此,过去的十几年里,高分子微球材料研究和应用受到了人们的广泛关注,并得到了迅速的发展.本文研究了在水和乙醇体系中加入十二烷基磺酸钠(SDS),使用苯乙烯(St)和1-乙烯基-3乙基咪唑溴盐(VEIB)通过乳液共聚方法成功制备了小球集合型(FPC)poly(St-co-VEIB)微球和中空微球集合型(FHMC)poly(St-co-VEIB)微球.不同于可控/活性自由基聚合(LFRP),如可逆加成-断裂链转移(RAFT)方法,这类方法通常是在某一个复杂的反应条件下进行或多步合成的反应,这里,我们通过一种简单的常规的自由基乳液聚合法并且只改变反应体系中水和乙醇的比例就可以制备出这两种微球.它们是由平均直径为40 nm的poly(St-co-VEIB)纳米球聚集形成的.通过研究反应条件对其形貌的影响,并观察它们的生长过程之后提出了 FPC poly(St-co-VEIB)微球和 FHMC poly(St-co-VEIB)微球的形成机理.

    离子液体的特点

    1.不挥发、不可燃、导电性强、室温下离子液体的粘度很大。

    2.热容大、蒸汽压小、性质稳定。

    3.对许多无机盐和有机物有良好的溶解性,在电化学、有机合成、催化、分离等领域被应用。

     

    库存产品:

    1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺([BMIm] NTf2)离子液体修饰Ni纳米颗粒

    离子液体[-BMIM-] BF4修饰银纳米粒子(AgNPs)

    1-辛基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([OMIM] PF6)负载修饰四氧化三铁( Fe3O4)为载体包覆二氧化硅材料

    离子液体[BMIm]PF6和[BMIm]NTf2介质中Ag纳米粒子

    [C16mim] Br离子液体修饰CdS纳米球

    铁/碳纳米复合材料(Fe/Cs)@1-氨丙基-3-甲基咪唑盐离子液体(IL-NH2)/玻碳电极(GCE)

    金敏化的离子液体1-丙基-3-甲基咪唑碘(PMII)

    碱性甲基吡咯烷离子液体([DMPy]OH)

    室温离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([BMIM]BF4)偶联牛血清蛋白(BSA)

    磁性离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氯化铁盐([bmim]FeCl4)掺杂多壁碳纳米管(MWCNTs)|[bmim]FeCl4/MWCNTs凝胶

    以1,3‐二(4‐氨基‐吡啶)丙烷四氟硼酸盐离子液体修饰石墨烯纳米复合物

    1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([Bmim]Cl)

    新型离子液体1-甲基聚氧乙烯醚-3-甲基咪唑氯盐(ILMPEG-750)

    以上资料来自小编axc,2022.09.13

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