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磁性壳聚糖微球的制备及表征

发布时间:2021-11-25 06:22
  背景:磁性高分子微球作为酶、细胞、药物等的载体被广泛地应用到了生物工程、细胞学和生物医学等领域。目的:制备出粒径小、分散性好、磁响应强、安全无毒的磁性高分子微球。方法:以Fe3O4磁性粒子为内核、液体石蜡为分散介质、Span-80为乳化剂、戊二醛为交联剂,采用反相悬浮交联法制备磁性壳聚糖微球,探讨了交联时间(0,20,40,60,80,100,120,150,180min)、反应温度(20→50℃、30→60℃、40→70℃、50→80℃)、壳聚糖质量浓度(0.01,0.02,0.03,0.04,0.05g/mL)、Fe3O4/壳聚糖质量比(1∶1,1∶2,1∶3,1∶4)、戊二醛用量(8-10 mL)、液体石蜡用量(40,60,80,100 mL)、搅拌速度(0-2 000 r/min)等因素对磁性壳聚糖微球性能的影响,并对其形态、粒径、分散性、磁响应性进行了表征。结果与结论:(1)实验发现制备磁性壳聚糖微球的最佳条件为:从加入交联剂戊二醛开始计时,先于40℃反应1 h再升温至70℃继续反应120... 

【文章来源】:中国组织工程研究. 2020,24(04)北大核心

【文章页数】:6 页

【文章目录】:
文章快速阅读:
文题释义:
0引言Introduction
1 材料和方法Materials and methods
    1.1 设计
    1.2 材料
    1.3 实验方法
        1.3.1 磁性壳聚糖微球的制备流程
        1.3.2 磁性壳聚糖微球的形成过程及包覆机制
    1.4 主要观察指标
2 结果Results
    2.1 确定交联时间
    2.2 确定反应温度
    2.3 确定壳聚糖质量浓度
    2.4 确定Fe3O4/壳聚糖质量比
    2.5 确定戊二醛用量
    2.6 确定分散介质液体石蜡用量
    2.7 确定搅拌速度
    2.8 磁性壳聚糖微球磁响应性的测定
    2.9 扫描电镜下的磁性壳聚糖微球形态和粒度
3 讨论Discussion


【参考文献】:
期刊论文
[1]壳聚糖复合物对重金属离子的吸附作用[J]. 朱世鑫,马宏宇,冯学彪,尹佳琦,范俊杰,毕韶丹.  辽宁化工. 2019(03)
[2]磁性Fe3O4协同海藻酸钠固定化葡萄糖氧化酶[J]. 石凤,李丕武,董瑞真.  食品科技. 2018(01)
[3]磁性壳聚糖的制备及在脂肪酶固定的应用[J]. 王楠楠,张大准,董发才.  化学研究. 2017(02)
[4]天然生物材料壳聚糖复合微粒制备的研究进展[J]. 姜鑫艳,田羽竹,邹付冉,詹世平.  化工管理. 2017(12)
[5]磁性壳聚糖微球固定化黄嘌呤氧化酶及其酶学性质的研究[J]. 任娇艳,康小燕,陈云,郭陈锋.  现代食品科技. 2016(12)
[6]磁性壳聚糖改性及其水处理应用研究进展[J]. 郭金春,刘清浩,段朋,许晶晶.  广州化工. 2015(23)
[7]磁性交联壳聚糖微球的制备及对Cu2+的吸附性能[J]. 马立成,郑其,车小奎,冯海亮,严波.  化工新型材料. 2015(11)
[8]磁性壳聚糖微球的制备及其吸附行为研究[J]. 傅明连,林旺,陈彰旭,郑炳云,胡晓生.  化工新型材料. 2015(01)
[9]磁性壳聚糖微球制备及其表征[J]. 王鑫,刘晓飞,马永强.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2014(05)
[10]Fe3O4磁性微粒的制备及表征[J]. 李黎,马力.  中国组织工程研究与临床康复. 2011(34)



本文编号:3517581

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