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色谱分离树脂大孔聚苯乙烯微球90-150um

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天津市西金纳环保材料科技有限公司
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色谱分离树脂大孔聚苯乙烯微球90-150um;大孔聚苯乙烯叔胺基微球90-150微米,大孔聚苯乙烯季胺基微球60-90um 大孔聚苯乙烯磺酸基微球38-75微米,液相色谱分离技术是别离蛋白等生物大分子最有用的手法,别离介质的功能是决议色谱别离功能的要害。开发柱效高、柱容量大、别离速度快、活性损失低的色谱固定相是该领域的研讨热点。本课题使用可逆加成开裂链转移(RAFT)聚合规划合成了双亲性两嵌段含糖聚合物(ADG),以其为表面活性剂经过反胶团溶胀法一步实现了亲水性超大孔聚苯乙烯(HGPS)微球的制备,并成功将该介质衍生为弱阳离子交换介质。论文主要包含三个部分,榜首部分以双丙酮-D-葡糖糖为质料,使用RAFT聚合规划合成了一种双亲性两嵌段含糖聚合物ADG,在聚合物的制备进程中,经过控制RAFT聚合的反应条件来调控各个嵌段的聚合度以及各个嵌段的接枝份额,制备了一系列不同亲水/亲油平衡(HLB)值和分子量的ADG。以ADG作为表面活性剂参加到油相中,使用表面张力仪测得ADG溶液的临界胶束浓度(CMC)值,并经过倒置荧光显微镜、电导率法表征了反胶团在油滴中吸水溶胀构成水通道的进程、乳液的双接连结构以及系统的最大吸水量,为确保聚合后的微球的孔结构连通性提供了基本条件。第二部分使用反胶团溶胀法制备HGPS微球,考察了影响微球孔结构的影响因素:十二烷基硫酸钠和聚乙烯醇作为混合分散剂有助于构成微球的超大孔结构;HLB值在3.6-4.5之间的ADG能够构成比较理想的超大孔结构;大分子量ADG简单构成尺度较宽的大孔道;同样,ADG参加量添加也能导致微球的孔径增大,孔密度添加;小分子致孔剂的参加能够调理微球比表面积。经过协同调理ADG的HLB值、分子量、参加量以及小分子致孔剂的参加量等条件能够实现双孔道(超大孔和分散孔)微球的制备。


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