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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