Page 34 - 《橡塑技术与装备》2017年16期(8月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (Plastics)
























                (a)PNIPAM 中空微球在可见光下的 UV-vis 吸收光谱               图 5 室温下(a)和高温下(b)PNIPAM 中空微球粒
                                                                               径大小及分布

















                                                                                   (a)

            (b)PNIPAM 中空微球在 365 nm 紫外光照下的 UV-vis 吸收光谱
           图 4 PNIPAM 中空微球在不同光照下的 UV-vis 吸收光谱

           的作用,使得大分子链周围的水分子形成了一种有序
           化程度较高且由氢键连接的溶剂化层,此时高分子链
           表现出一种舒展的线团结构,当温度上升超过 32℃时,
           PNIPAM 与水的氢键被破坏,导致低温时形成的溶剂
           化层也被破坏,PNIPAM 疏水相的作用增强,逐渐形
                                                                                   (b)
           成疏水层,水分子便开始从溶剂化层排出,此时高分
           子由舒展的线团结构变为紧密的胶粒结构。
           2.3 中空微球的控制释放
           2.3.1 罗丹明 B 的负载与释放
               取 40  mg 的 PNIPAM 中空微球分散在 20  mL 的
           浓度为 1.5  mg/mL 的罗丹明 B 乙醇溶液中,置于磁力
           搅拌器上在室温下搅拌 24  h。用 10  000  r/min 将所得
           溶液离心沉淀,用乙醇将所得沉淀洗涤至无色以完全
           除去微球外表的罗丹明 B 分子,整个洗涤过程不超过                                               (c)
                                                              图 6  a, b, c 分别为负载有罗丹明 B 的 PNIPAM 中空微
           15 min。真空干燥后收集负载罗丹明 B 的 PNIPAM 中
                                                              球,罗丹明 B 释放 24 h 和透析袋外体的荧光显微镜图片
           空微球粉末。

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