普通聚苯乙烯樹脂屬無定形高分子聚合物,聚苯乙烯大分子鏈的側基為苯環,大體積側基為苯環的無規排列決定了聚苯乙烯的物理化學性質,如透明度高.剛度大.玻璃化溫度高,性脆等。可發性聚苯乙烯為在普通聚苯乙烯中浸漬低沸點的物理發泡劑制成,加工過程中受熱發泡,**于制作泡沫...
塑料雖然為人們生活帶來不少方便,但要處理不可再生的塑料卻依然是一大難題。因為塑料不易溶解水中,但卻遭人們棄置海洋,破壞海洋生態,影響食物鏈。據科學家評估報告表示,每年大約有800萬噸塑料傾倒至海洋,漁網和塑料袋特別對一些大型海洋生物帶來了生存威脅。而大量塑料垃...
熒光微球分析技術屬于化學材料發展結果,可用于細胞表面抗原的檢測、退行性神經病變示蹤物、吞噬功能的檢測、血流分析、敏感性診斷試劑等,本文介紹了熒光微球分析技術以及熒光微球吞噬實驗的操作步驟。 熒光微球分析 技術簡介 熒光微球分析技術是近年來化學材料科...
化學性能 耐腐蝕較好,耐溶劑性、耐氧化較差。 聚苯乙烯耐各種堿、鹽及水溶液,對低級醇類和某些酸類(如磷酸、硼酸、質量分數為10%~30%的鹽酸、質量分數為1%~25%的醋酸、質量分數為1%~90%的甲酸)也是穩定的,但是濃硝酸和其他氧化劑能使之破壞。 聚苯乙烯...
在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,可制備用在半導 體工業,醫藥,核工業等的超純水,也可用于凈化日常飲用水。水為人類洗滌了污穢, 微球卻可以鏟除水里的污穢,到達凈化水的目的。 在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液0物質,*...
要得到單分散聚合物,有下面幾點要求: (1)引發極快。引發劑全部、很快地轉變成活性中心,一般 (2)快速混合。在良好的攪拌下,單體與引發劑很快混合,分布均勻,所有生長鏈同時開始增長,各鏈增長幾率相等。 (3)除盡雜質。使得沒有鏈轉移,也沒有自身鏈終止,只有外...
分離純化多肽的常用方法-分子排阻色譜 SEC 是利用多肽分子大小、形狀差異來分離純化多肽物質,特別對一些較大的聚集態的分子更為方便,如人重組生長(hgH)的分離,不同結構、構型的GH 在SEC 柱上分離行為完全不同,從而可分離不同構型或在氨基酸序列上有微小差異...
一個乒乓球直徑40毫米,重量2-3克。如果把乒乓球做到直徑40納米微球,由于1毫米是106納米, 因此一個普通乒乓球就可以做出1018個直徑40納米微球。其表面積有5000多平米,相當與5個足 球場大小,同樣重量的40納米微球與40毫米乒乓球相比表面積增加了1...
分離純化多肽的常用方法-置換色譜 HPDC 是利用小分子置換劑來交換色譜柱上的樣品,從而達到分離的目的。它具有分離組分含量較少成分的特性。利用HPDC 鑒定分離了低于總量1% 組分的活性人重組生長(rHG )。在研究非毒**換劑時Jayarama 發現化葡萄糖...
如何制作納米微球呢? 離子交聯法是制作納米微球的基本方法之一,適用于以殼聚糖、海藻酸鈉等 為材料的納米微球。其主要原理是作為***載體的材料通過離子交聯法從乳 液中析出,同時通過氫鍵相互作用和疏水相互作用將***包埋在載體中,從 而制備成載藥微球。該方法制備條...
在水處理領域:功能性的微球可以除去水里有機雜質和金屬離子成分,可制備用在半導 體工業,醫藥,核工業等的超純水,也可用于凈化日常飲用水。水為人類洗滌了污穢, 微球卻可以鏟除水里的污穢,到達凈化水的目的。 在血液凈化領域:微球可以替代腎臟用來去除血液0物質,*...
分離純化多肽的常用方法-高效液相色譜(HPLC) HPLC 的出現為肽類物質的分離提供了有利的方法手段,因為蛋白質、多肽的HPLC 應用與其它化合物相比,在適宜的色譜條件下不僅可以在短時間內完成分離目的,更重要的是HPLC 能在制備規模上生產具有生物活性的多肽...
PS光學性能 聚苯乙烯具有優良的光學性能,透光率達88%~92%、折射率為1.59~1.60,可以透過所有波長的可見光,透明性材料在塑料中僅次于有機玻璃等丙烯酸類聚合物。但因聚苯乙稀耐候性較差,長期使用或存放時受陽光、灰塵作用,會出現渾濁、發黃等現象,因而用聚...
常用的純化方法冷凍結晶法 冷凍結晶法是在低溫的條件下,依據混合脂肪酸各組分的凝固點差異進行純化,進而達到純化多不飽和脂肪酸的目的。將混合脂肪酸溶解在**或乙醇中,置于低溫下,在溶液中短鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸的溶解度低,飽和脂肪酸較不飽和脂肪酸的溶解度低,這種...
寸的單乳液滴和多重乳液液滴的技術。 前段時間科技日報總編劉亞東列出包括芯片,飛機發動機等在內的35項中國給人卡脖子的技術, 其中微球材料也是其中之一。大多數人可能很容易理解芯片和飛機發動機的技術難度及其重要性 ,但很少人可以理解微球為什么也這么重要這么難做。我...
如果所要的蛋白主要集中在某一細胞組分,如細胞核、染色體、核糖體或可溶性細胞質等,則可利用差速離心的方法將它們分開,收集該細胞組分作為下步純化的材料。如果碰上所要蛋白是與細胞膜或膜質細胞器結合的,則必須利用超聲波或去污劑使膜結構解聚,然后用適當介質提取。 當蛋白...
分離純化某種蛋白質,首先要把蛋白質從原來的組織或細胞中以溶解的狀態釋放出來并保持原來的天然狀態,不丟失生物活性。為此,動物材料應先剔除結締組織和脂肪組織,種子材料應先去殼甚至去種皮以免受單寧等物質的污染,油料種子比較好先用低沸點的有機溶劑等脫脂。然后根據不同的...
通常要將有機溶劑冷卻,然后在不斷攪拌下加入有機溶劑防止局部濃度過高,蛋白質變性問題就可以很大程度上得到解決。對于一些和脂質結合比較牢固或分子中極性側鏈較多、不溶于水的蛋白質,可以用乙醇、**和丁醇等有機溶劑提取,它們有一定的親水性和較強的親脂性,是理想的提取液...
PS力學性能 聚苯乙烯分子及其聚集態結構決定其為剛硬的脆性材料,在應力作用下表現為脆性斷裂。 PS熱性能 聚苯乙烯的特性溫度為:脆化溫度-30℃左右、玻璃化溫度80~105℃、熔融溫度為140~180℃、分解溫度300℃以上。由于聚苯乙烯的力學性能隨溫度的升...
3) 納米微米球表面改性和功能化技術: 不同的應用需要不同的表面功能基團,如用于診斷的熒光和磁性微球一般都需 要有表面活性基團,使得抗體及生物分子可以鏈接到微球表面.因此微球表面功 能化或改性以滿足不同應用領域的需求是一重要技術問題。 4) 納米微球規模...
二乙烯基苯是一種十分有用的交聯劑,用于離子交換樹脂、離子交換膜、ABS樹脂、聚苯乙烯樹脂、不飽和聚酯樹脂、合成橡膠、木材加工、碳加工等。 三種異構體均為無色液體,易聚合。含55%的二乙烯基苯為淡黃色液體,凝固點-87℃,沸點195℃,相對密度0.918(25/...
離子層析法 當被分離的蛋白質溶液流經離子交換層析柱時,帶有與離子交換劑相反電荷的蛋白質被吸附在離子交換劑上,隨后用改變pH等辦法將吸附的蛋白質洗脫下來。 有機溶劑提取 蛋白質純化有機溶劑提取的原理是:與水互溶的有機溶劑(如甲醇、乙醇)能使一些蛋白質在水中的溶解...
納米微球的應用極其范圍廣,幾乎滲透到所有的產業:無論是新醫藥,平板顯示,食品 安全檢測,醫療診斷,還是水處理,節能環保,石油化工,**安全等都離不開先進 納微米球材料。 在制藥領域: 納米孔道結構的微球材料具有極高的比表面積(1克微球材料的比表面積相 當于...
高分子多孔微球 高分子多孔微球是功能高分子材料的一種,也叫大孔樹脂,是20世紀70年代末發展起來的一類有較好吸附性能的有機高聚物吸附劑,其內部具有三維空間立體孔結構,孔徑與比表面積都比較大,不溶于酸、堿及乙醇、**和烴類等有機溶劑,對氧、熱和化學試劑穩定。大孔...
在酶催化領域:微球作為酶固定的載體可以保持酶的高度專一性和催化效率;提高酶的穩 定性和壽命;減小酶對產品的污染;實現生產連續化和酶的循環使用。微球也可以用于催 化劑的載體使得催化劑易于回收使用。 在化工領域:微球已***地添加到油漆、涂料、造紙、塑料以改善...
單分散聚合物,是所有分子都具有相同聚合度或分子量的聚合物。對于這樣的聚合物多分散度等于1,而且各種類型的平均分子量應該有同樣的數值。很多生物聚合物,特別是蛋白質,是單分散的。合成聚合物常常是多分散的,這是因為在聚合反應過程中鏈終止是無規的,隨機的。然而負離子聚...
2.3單體法 單體聚合法是目前研究**多、被***采用的制備方法。單體聚合法是在有機單體和磁性粒子共同存在的情況下,根據不同的聚合方式加入表面活性劑、穩定劑、引發劑等聚合制備磁性高分子微球的方法。常用的方法主要包括乳液聚合、(微)懸浮聚合、分散聚合以及活性聚合等...
要得到單分散聚合物,有下面幾點要求: (1)引發極快。引發劑全部、很快地轉變成活性中心,一般 (2)快速混合。在良好的攪拌下,單體與引發劑很快混合,分布均勻,所有生長鏈同時開始增長,各鏈增長幾率相等。 (3)除盡雜質。使得沒有鏈轉移,也沒有自身鏈終止,只有外...
產品為水分散體系,有很好的力學性能、耐溶劑、耐各種pH環境,以及表面富含羧基/氨基和一定量的***根,在溶液中可以保持很好的穩定性,可以適用于各種緩沖溶液。微球表面光滑、平整,比表面積大,并具有很好的均一性、單分散性和穩定性。此類羧基/氨基微球可以較容易地將羧...
高分子多孔微球應用 在廢水處理方面的應用 (3)樹脂性能穩定,使用壽命長。樹脂有較高的耐氧化、耐酸堿、耐有機溶劑的性能,可在150℃以下長期使用,在正常情況下年損耗率小于5%。 (4)有利于綜合治理,變廢為寶。采用樹脂吸附可以回收利用污染物,節約開支,增加效益...