[发明专利]一种聚合物复合微球及其制备方法有效
申请号: | 201710216134.0 | 申请日: | 2017-04-01 |
公开(公告)号: | CN106881053B | 公开(公告)日: | 2019-10-25 |
发明(设计)人: | 葛学武;杨文秀;汪谟贞 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | B01J13/18 | 分类号: | B01J13/18;C08G73/06;C08K3/36 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵青朵 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 聚合物 复合 及其 制备 方法 | ||
本发明提供了一种聚合物复合微球及其制备方法,本发明提供的聚合物复合微球为反蛋白石型聚多巴胺/聚吡咯复合微球,该微球是通过将多巴胺的缓冲溶液和吡咯单体注入SiO2胶体晶体微球中,原位聚合得到SiO2/PDA/PPy复合物;然后再用氢氟酸刻蚀除去SiO2/PDA/PPy复合物中的SiO2,即得反蛋白石型聚多巴胺/聚吡咯复合微球,通过实验结果表明,本发明提供的聚合物复合微球具有显著的近红外光光热效应。而且本发明提供的聚合物微球的制备方法简单,易于实现工业化生产。
技术领域
本发明涉及高分子材料领域,尤其涉及一种聚合物复合微球及其制备方法。
背景技术
三维有序大孔(3DOM)材料近年来在光子晶体、载体、催化剂、分离材料和电极材料等诸多领域展示出诱人的应用前景,因而受到广泛的关注(Hartmann M.Chemistry ofMaterials,2005,17,4577-4593;Taguchi A,Schüth F.Microporous&MesoporousMaterials,2005,77,1-45.)。其中,反蛋白石结构材料以其孔隙率大、比表面积高、孔径可控及高度有序等特性成为3DOM的重要分支(Stein A,Schroden RC.Current Opinion inSolid State&Materials Science,2001,5,553-564.)。随着其应用领域的拓展和深入,对反蛋白石结构材料的功能化提出了更多的要求。
近年来,随着光热治疗和近红外光成像的发展,新型光热转换材料的设计与制备成为热点。目前,基于聚合物近红外光光热转换材料的研究主要集中在本体材料制备和开发上,而实际应用中还需要在本体材料中引入特定微观结构,才能达到应用需求。因此,提供一种本身具有近红外光光热效应的聚合物是目前需要解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种聚合物复合微球及其制备方法,本发明提供的聚合物复合微球具有显著的近红外光光热效应。
本发明提供了一种聚合物复合微球,其特征在于,所述聚合物复合微球为反蛋白石型聚多巴胺/聚吡咯复合微球。
优选的,所述聚合物复合微球的粒径为1~10μm。
本发明还提供了一种本发明所述的聚合物微球的制备方法,包括:
1)将多巴胺的缓冲溶液和吡咯单体注入SiO2胶体晶体微球中,原位聚合得到SiO2/PDA/PPy复合物;
2)用氢氟酸刻蚀除去SiO2/PDA/PPy复合物中的SiO2,即得反蛋白石型聚多巴胺/聚吡咯复合微球。
优选的,所述SiO2胶体晶体微球按照以下制备方法得到:
向非极性溶剂和乳化剂混合的混合溶液中加入单分散SiO2纳米粒子的水溶液,振荡,得到反相乳液,将反相乳液中的水挥发得到SiO2胶体晶体微球。
优选的,所述单分散的SiO2纳米粒子的粒径为50~1000nm。
优选的,所述步骤1)中的注入为在相对真空度为-0.05~-0.15MPa下注入。
优选的,所述多巴胺的缓冲溶液为浓度为1~15mg/mL的多巴胺的Tris-HCl缓冲溶液。
优选的,所述步骤1)具体为:
1-1)将多巴胺的缓冲溶液注入SiO2胶体晶体微球中,得到注入多巴胺的SiO2胶体晶体微球;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学技术大学,未经中国科学技术大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710216134.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种采区集中供液系统
- 下一篇:臭氧固化乳化装置及臭氧固化乳化杀菌剂生产方法