【摘 要】
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通过将纳米颗粒的孔隙率和形貌作为微反应器系统,可以合成高度交联的聚合物,通过一锅反应在二氧化硅纳米颗粒上接枝聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)来合成杂化纳米材料。以降低其他众所周知的嫁接程序的复杂性和成本。二氧化硅纳米粒子的性能可通过模板剂和孔膨胀剂进行调节,从而获得球形和棒状形态,尺寸小于100 nm,孔径最大为3.5 nm。使用不同的引发剂体系和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,在8
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通过将纳米颗粒的孔隙率和形貌作为微反应器系统,可以合成高度交联的聚合物,通过一锅反应在二氧化硅纳米颗粒上接枝聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)来合成杂化纳米材料。以降低其他众所周知的嫁接程序的复杂性和成本。二氧化硅纳米粒子的性能可通过模板剂和孔膨胀剂进行调节,从而获得球形和棒状形态,尺寸小于100 nm,孔径最大为3.5 nm。使用不同的引发剂体系和N,N’-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,在80°C下进行聚合反应4小时。发现引发剂的溶解度及其添加方式显著影响最终材料的聚集和接枝纳米颗粒的尺寸分布。使用扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),物理吸附分析,热重分析(TGA),FTIR光谱,H~1NMR光谱,差示扫描量热法(DSC)和动态光散射(DLS)对材料进行表征。考察如何通过改变二氧化硅核纳米粒子的性质来修饰聚合物壳,表明该方法可用于药物递送系统的智能材料的简单程序,以及构建更复杂结构的基础材料。
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