热敏性聚合物改性硅胶填充色谱柱的制备及其性能测试

来源 :江南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aspiis6sql
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过两种不同的硅烷偶联剂γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(MPT)、巯丙基三乙氧基硅烷(MPS),将N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)在超细硅胶粒子表面进行接枝聚合,制备了以聚N-异丙基丙烯酰胺为壳,超细二氧化硅粒子为核的复合粒子,从而在硅胶表面引入温敏性的聚合物。研究了稳定剂种类和用量、引发剂的量、接枝聚合物的分子量、单体浓度以及反应溶液的配比等因素对接枝率的影响.通过扫描电镜观察复合粒子的形态,发现硅胶粒子表面几乎完全被聚N-异丙基丙烯酰胺所包覆;DSC分析表明复合粒子具有较强的温度敏感性;将制备的复合粒子作为高效液相色谱柱的固定相填料,灌制到色谱柱中,以不同配比水/甲醇的混合溶液作为流动相,通过控制柱温,成功地对三种萘的衍生物以及两种多氨基酸进行了色谱分离,表现了良好的分离性能。用末端带有巯基的硅烷偶联剂MPS代替MPT,利用MPS末端的巯基与NIPAM进行调聚反应,形成具有一定分子量并且末端带有硅氧基团的功能性大分子产物。然后将带有硅氧基团齐聚物与硅胶表面的硅羟基进行水解缩合反应,合成了表面具有可控分子量的温敏性的PNIPAM/ SiO2复合颗粒,讨论了分子量等因素对接枝率的影响,以该复合粒子作为高效液相色谱固定相的填料,通过粒子表面的PNIPAM对温度响应所产生的极性变化,从而可以通过柱温的控制来实现对有机混合物的有效地分离。通过与以Silica-MPT为固定相的分离效果进行比较发现,由于MPT没有温敏性,以Silica-MPT为固定相的色谱柱不能达到较好的分离效果,比较表明分离机理主要是由于硅胶表面的PNIPAM在经历相变温度(LCST )时, PNIPAM分子链段构象会发生变化,聚合物链从亲水状态转变到疏水状态,硅胶表面发生由极性到非极性的转变,从而在相转变温度前后对溶质分子产生不同的作用力,达到分离的效果。这就在原有的通过改变流动相为主要分离手段的基础上引入了新的分离方法,具有较高的应用价值。此外流动相中甲醇/水的配比对色谱柱的温敏性有着重要的影响,当甲醇浓度达到一定值的时候,甲醇和水能够形成一定配比的复合结构,对聚合物的相转变温度有着较为显著的影响,从而影响着色谱柱对聚合物的分离效果。因为流动相以水为主,因此该方法具有污染小,成本低,容易控制,分离效率高等优点。如果该体系用于多肽以及蛋白质的分离,还有利于保持被分离物质的生物活性。
其他文献
包气带粘性土的特性及其分布规律是影响污染物自然衰减的重要因素。在分析粘性土类型和粘性土防污机理的基础上,探讨了微生物等因素对粘性土防污效果的影响,指出目前包气带粘
通过在小学德育教学过程中道德工作的开展,可以发挥英语,语言,文化内容的优势,能够结合具体的教学,激发学生对思想文化价值观等道德的内涵进行深入的思考和探索,并且也能积极
随着计算机的发展,计算机的应用,在办公和生活当中,越来越普遍。但是,人们在享受便捷信息的同时,网络安全带来的种种问题,也越来越突出。本文将如何保证局域网计算机网络的安全问题
近年来,由于其在红外探测、三维显示、海底通讯、生物标签等方面的广泛应用,上转换发光材料引起了广大研究者的密切关注。在上转换发光材料的研究中,基质材料的选取是一个重要因素。目前常用的一些发光性能较好的材料在化学稳定性、机械强度及热稳定性方面还有一些问题有待解决,这就给实际应用带来了很多困难。因此寻找声子能量低、转换效率高、物理化学性能俱佳的新型基质材料成为上转换发光材料研究中一个热点。作为一种重要的
在核心素养教育的背景下,发展学生核心素养是落实立德树人根本任务的一项重要举措.贯彻“立什么德,树什么人”理念,在中学生的德育发展方面显得尤为突出.《道德与法治》作为
作品以光影互动为表现形式。由两个起重机在18米高空吊起的4架高流明投影仪,以及一个高3米的观测台组成。在鸟巢一侧近1500平米的场地中,划分四个投影互动区。当人们走进区域
伴随经济的超速发展,城镇化步伐的加快和人口的快速增长,广东省所呈现的环境问题也日益严重,卤代有机污染物在该地区的污染尤其突出。鸟类分布广,活动范围大且取食宽泛,加之占据食
采用被动采样技术监测水体中的疏水性有机物,可获得更高准确性的数据。半透膜采样器是一类国际上最为广泛使用的水体被动采样技术,不仅广泛应用于各种环境监测与环境行为的调查
当今很多学生都缺乏感恩的意识,这种现象逐渐引起了社会的关注.现在是一个和谐社会,倡导人们学会感恩,这种思想在孩子的教育中尤其要重视,因为它对孩子的成长有着非常重要的
本论文以前人对PVC/NBR的共混研究及发泡过程的理论分析作为基础,通过分析与总结,对基材类型及其配比、发泡剂种类、交联体系等进行比较及筛选,确定出制备PVC/NBR共混物泡沫材料