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水溶性聚合物

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水溶性聚合物相关的论坛

  • 【原创大赛】pH 响应聚合物研究进展

    【原创大赛】pH 响应聚合物研究进展

    [font=宋体] pH [/font][font=宋体]响应聚合物研究进展[/font][font=宋体]1. pH [/font][font=宋体]响应聚合物概述[/font][font=宋体]一般而言,外界 pH 值的变化会导致生物大分子的水溶性或构象发生变化,因此具有类似结构的聚合物也能对环境的 pH 值变化做出相应的响应。该类聚合物具有 pH 响应的关键因素是一般主链上都含有大量对 pH 敏感的基团(弱电解质基团)如羧酸基、氨基、吡啶、咪唑基等。当外界环境的 pH 或离子浓度发生变化时,这些基团可以接受或释放质子来响应外界环境中 pH 的变化[76]。聚合物通过接受或给予质子导致其分子解离程度发生改变,造成聚合物分子的质子化或去质子化平衡发生移动,从而影响聚合物链的溶解性[77-78]。[/font][font=宋体]按照 pH 响应聚合物分子链中含有基团的性质 pH 响应聚合物可分为两大类:弱有机酸类和弱有机碱类[79]。弱有机酸类聚合物(如羧酸基)能在较低的 pH 值时接收质子呈正电性,而 pH 值较高时变成负电性,因为同种电荷间存在相互排斥作用使水与分子链之间的相互作用加强,进而提高了聚合物的亲水性,呈聚电解质状态,如聚甲基丙烯酸(PMAA)等[80-81];弱有机碱类聚合物则一般带有弱有机碱取代基,它能在低 pH 值件下得到质子变成亲水性基团,聚合物链之间因库仑排斥力而展开,而高 pH 条件下则是亲油性的,如聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)、聚乙烯基吡啶等[82-84]。[/font][font=宋体]目前关于 pH 响应聚合物合成的研究不断被报道,其中大部分是利用含有乙烯基的单体为原料进行聚合。常见的聚合方法主要包括:自由基聚合、原子转移自由基聚合(ATRP)、基团转移聚合(GTP)、可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)等。自由基聚合是最常见的聚合方法,聚合产物通常为线性的高分子聚合物,相较于其它方法其合成条件相对简单,通常为一步反应,所得产物多为无规则共聚物。例如,Fan 等人[85]通过自由基聚合制备了一系列具有良好 pH 响应特性的聚合物,在低 pH 条件下,由于质子化叔胺单元的静电相互作用和亲水性,共聚物在水溶液中表现为溶解状态。而在高 pH 条件下,由于烷基上去质子化胺具有较强的疏水性,导致共聚物在水溶液中聚集沉淀。[/font][font=宋体]2 [/font][font=宋体]、pH 响应聚合物在分离富集领域的应用[/font][font=宋体]近年来,pH 响应聚合物在分离富集领域的应用潜力开始被众多研究者关注。基于pH 响应聚合物具有的溶解-沉淀 pH 响应特性,可以将目标物固定或吸附在 pH 响应聚合物上,通过调节环境的 pH 值使其形成共沉淀,实现对目标物的分离纯化。[/font][font=宋体]Bai [/font][font=宋体]等[86]开发了一种具有 pH 响应特性的聚合物,该聚合物是由 pH 反应型单体与糖基反应型单体共聚而成。所得的线性共聚物链与糖蛋白/糖肽样品在弱酸性 pH 条件下在水溶液中形成均相反应混合物,促进了聚合物基体与目标糖蛋白质/糖肽之间的偶联。只需降低体系 pH 值,即可使聚合物糖蛋白质/糖肽迅速自组装从溶液中析出大颗粒的团聚体,从而实现快速高效的样品回收。[/font][font=宋体]Ding[/font][font=宋体]等[87]以丙烯酸类化合物为功能单体通过自由基聚合制备了具有pH响应特性的聚合物,进一步将染料配基 Cibacron Blue 固定到聚合物上,利用 Cibacron Blue 和纤维素酶的亲和性使 pH 响应聚合物与纤维素酶共沉淀,实现了对纤维素酶的分离[/font]

  • 【求助】请问含羟基和氨基的聚合物怎么选择溶剂?

    两种单体共聚合,丙烯酰胺和丙烯酸,两者只是一个氨基和羟基的区别,如果用氘代水做氢谱,是不是羟基峰氨基峰会与溶剂峰重叠? 即使不重叠,似乎也氨基羟基化学位移也相似? 那如果用碳谱呢?因为共聚物是水溶性的,在溶剂方面除了氘代水似乎没有其他的选择了.先谢谢大家了! 另祝大家情人节快乐!

  • 超支化聚合物在无盐染色中的应用

    超支化聚合物在无盐染色中的应用1棉织物活性染料无盐染色在棉织物活性染料传统染色工艺中,需加入大量的盐,以提高染料的上染率和固色率。盐的加入会导致水质恶化,破坏生态环境,因此,活性染料无盐和低盐染色成为印染工作者致力解决的热点问题之一。其中,棉纤维阳离子化,是一种比较有效的途径。即通过化学结合或物理吸附,使阳离子化合物固着在纤维上,以提高染料的竭染率和固色率,减少甚至不使用无机盐。端氨基超支化合物(HBP—NH2)是一种高度支化、含有丰富端氨基和亚胺基的水溶性多分散聚合物。该化合物可通过范德华力、氢键等作用力与棉纤维结合使棉织物的表面吸附部分端氨基超支化合物,提高染色性能,实现无盐染色。目前国内威海晨源提供超支化聚酯。张峰等采用HBP—HTC对棉织物进行阳离子改性,实现了棉织物活性染料的无盐染色。与传统棉织物活性染料染色相比,其K/S值、色牢度指标均令人满意。其中HBP—HTC中季铵盐质量摩尔浓度越高,对棉织物的改性效果越好,其最佳改性工艺条件为:4g/LHBP—HTC溶液,常温下浸渍处理30min。2、真丝织物活性染料无盐染色目前,真丝绸高牢度染色几乎都是采用活性染料染色。活性染料色谱齐全,色泽鲜艳,价格低廉,染色性能优良,受到人们的喜爱。但现有的活性染料的亲合力不高,为提高活性染料对真丝绸的上染率和固色率,必须加入大量无机盐来促染。大量无机盐的加入,提高了染料利用率,减少了废水中染料的含量,但无机盐对环境的影响日益严重。张德锁等对超支化聚合物进行端基改性,制备了端氨基超支化合物季铵盐(HBP-HTC )。利用HBP-HTC对真丝织物进行改性处理可以在无盐促染条件下有效提高活性染料的上染能力。与未改性真丝织物相比,HBP—HTC改性真丝织物个别色牢度略有降低,匀染性相当,色光略有变化。

  • 【求助】顶空气相色谱如何测聚合物中的残留溶剂

    看有些文献讲,顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]可以检测聚合物中的残留溶剂,我想请教各位这个过程是如何操作的?聚合物必须先配成溶液变成液体才能放入顶空瓶中吗?还是只把聚合物的固体粉末放入即可?顶空温度是怎么设置的?是在聚合物的分解温度以下,残留溶剂的沸点以上吗?我特别想知道顶空的原理,请高手指教

  • 全自动聚合物溶液外部过滤系统(EFS)

    全自动聚合物溶液外部过滤系统的主要功能专为GPC仪器过滤聚合物中炭黑、填料或者其它小尺寸颜料等添加剂。全自动聚合物溶液外部过滤系统的主要特点2 简单快速2 操作容易2 坚固耐用2 减少人工过滤造成的样品损失和污染2 无溶剂挥发,符合HSE规范详情见附件

  • 【求助】一般聚合物溶液的动力粘度有多大?测试时选用多大的转速

    因为使用博力飞旋转粘度计测试我们聚酰亚胺溶液的粘度,对测试方法不是很确定,导致测试结果不是很理想,粘度低,而且随着转速增加,粘度增加,感觉聚合物溶液应该是剪切变稀的,为什么反而越来越大了?请问,一般测试的转速是多大?温度是多少?另外聚合物溶液的粘度会在多大范围内?

  • 【资料】《水溶性高分子产品手册 》

    推荐一本好书:《水溶性高分子产品手册 》作者:严瑞瑄 唐丽娟 ISBN:9787502548285 出版社:化学工业出版社 出版时间:2003-10-1 纸书定价:35.00元 内容简介:本书为水溶性高分子手册,对天然类高分子、半合成类高分子、合成类高分子、无机高分子、高吸水树脂、特种原料等进行了分类介绍。全书从水溶有机高分子到无机高分子,从合成和半合成水溶高分子到天然的水溶高分子,从水溶的聚合类树脂到水溶缩聚高分子进行了系统举例,列举了近百余种品种。全书内容丰富、翔实,对产品举例丰富,列举了多家生产厂家,并附有厂家通讯目录,方便读者参考阅读。本书适合相关专业大专院校师生、生产科研单位研究技术人员参考使用。[img]http://pic.apabi.com/Image2006%5c24%5cISBN7-5025-4828-9.jpg[/img]

  • DV-S旋转粘度计测定星形聚合物粘度

    随着高分子化学中方法学研究的不断深入,高分子科学开始越来越广泛的应用到纳米材料学、生命科学、光电子学、生物医学、仿生学等多种学科中,并在这些领域中发挥着越来越大的作用。星形聚合物作为一类新型的具有形态学特殊结构的聚合物代表,它是一类特殊的支化聚合物,具有三维雪花状结构;只有一个支化点,支链排列是支化聚合物中最简单、了解支化聚合物溶液性质和流变行为最理想的模型。星形聚合物的结构经表征表明由三部分组成:内部区为熔融扩展的核,中间区是浓缩溶液,外层区为稀溶液或半稀释区。由于其具有较小原子空间排列尺寸、球形对称结构及分子内外不发生缠结,分子间交互作用较小,与分子量相同的线形聚合物相比,星形聚合物有较低结晶度、扩散系数、熔融粘度,分子表面有较高的官能度、较小的流体动力学体积等独特性质。其中突出特性是熔融粘度与总分子量无关,仅取决于每条臂分子量大小。该特性对理解和预测结构性能关系有重要意义。可以通过测定星形聚合物的熔融粘度进行其性能改造,美国BROOKFIELD博勒飞DV-S旋转粘度计配超低粘度适配器,专门用于测量低粘度物体的粘度,牛顿或非牛顿流体都适用。聚合物加工性能是决定聚合物是否有应用价值的重要因素。星形聚合物具有较低熔融粘度,在改善传统加工性能方面具有巨大潜力。与相应线型大分子相比,星形聚合物低粘度、高活性,容易根据不同目的对表面官能团改进,适合制备高固体组分涂料。星形聚合物近于球形,结晶性小,粘度低,溶解性能好,末端可导入大量反应性或功能性基团等,根据不同目的对表面官能团进行改性,作为新型表面活性剂具有广阔的应用前景。综上所述可知,共同点是星形聚合物有较低的熔融粘度,这使得星形聚合物具有广泛的应用前景。因此,测定星形聚合物熔融粘度至关重要。美国BROOKFIELD公司的DV-S旋转粘度计能帮助你直接准确测量出星形聚合物的熔融粘度,DV-S旋转粘度计不需要计算即可直接读取粘度值,DV-S旋转粘度计的全中文操作面板专门为中国客户研发,DV-S旋转粘度计性能可靠,DV-S旋转粘度计服务质量优异。

  • 【求助】聚合物的制样方法

    请问有些聚合物用热压法会粘到金属板上或一些聚合物膜上,粒子很硬,用溴化钾可以吗?还是有其他什么更好的方法介绍?或用什么膜压片?如要用涂抹法用什么溶剂??如PA66,聚对苯二甲酸乙二醇酯?

  • 【讨论】测聚合物中的硅

    请问,用酸消解聚合物测里面的硅(含量不是很高,不是聚合物骨架上的),可以吗?如果可以,酸性条件下消解,硅会以什么形式存在啊?不打算用碱熔融,因为带入盐度太高了,而且本身硅含量不高。谢谢!

  • 聚合物基质色谱柱使用注意

    聚合物基质色谱柱在pH2~12范围内呈现出较高的化学稳定性,使其可以在碱性条件下被使用。较宽的pH范围还可以使用多碱性化合物在非带电形式下得到分析,减少了二次相互作用发生进而改善分析峰形。由于二次相互作用的降低, 聚合物基质的反相色谱柱大大改善了对肽和蛋白质的回收。  聚合物基质色谱柱在使用过程中易出现的问题和解决办法:  聚合物基质色谱柱在使用中zui常见的问题就是柱压升高,如果柱压是在长时间使用过程中缓慢增加,属于正常现象。但柱压在使用过程中突然升高(系统管路堵塞及压力传感器故障除外),以下列举了部分常见原因及解决办法:  (1)聚合物基质液相色谱柱头的过滤筛板堵塞或污染  解决方法:如确定是色谱柱头的过滤筛板被污染,可以将聚合物基质色谱柱反方向用甲醇冲洗至正常压力,或者卸下色谱柱头,将其放在10%的稀硝酸内超声清洗10分钟,后再用纯水超声10分钟,重新装入色谱柱。  (2)聚合物基质液相色谱柱头的填料被样品污染  解决方法:如确定色谱柱头的填料被污染,将柱头螺丝卸下,挖出柱内前段被污染的填料,用相同的柱填料重新填入,仔细修复后,重新安装上柱头螺丝。  (3)聚合物基质液相色谱柱内缓冲液中的盐遇到高浓度的甲醇或其他有机溶剂,形成结晶析出;解决方法:如确定定是盐结晶,用10%的甲醇/水冲洗色谱柱使柱内盐全部溶解,再换高浓度甲醇。  (4)流动相PH值过大或过小使固定相结构破坏或溶解。解决方法:如果因PH值使用不当,很难恢复。  所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分zui先被冲洗出,而极性弱的组分会在聚合物基质色谱柱上有更强的保留。

  • 醛的聚合物

    想问一下各位老师有没有遇到过醛的聚合物,要怎么判断这些聚合物呢。醛的聚合物特征离子是不是都是醛的特征离子。

  • 超高效聚合物色谱仪的应用

    超高效聚合物色谱仪的应用

    [align=center][font='宋体'][size=16px]超高效聚合物色谱仪的应用[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]中广测配备了超高效聚合物色谱仪(Advanced Polymer Chromatography,APC),在高分子化合物的分子量及分子量分布测定中具有显著优势,与传统的凝胶色谱仪比较,提高了分离度,尤其在相对较小分子部分,获得了更好的分离效果,可以得到较为准确的分子量和分子量分布,分析速度快,由于使用了小颗粒的凝胶色谱柱,分离速度大大提升,平均分析时间缩短了3-5倍。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271120073626_404_2862401_3.png[/img][/align][font='宋体'][size=16px]一、仪器信息[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.仪器名称:超高效聚合物色谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.英文名称:Advanced Polymer Chromatography[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.生产制造商:美国沃特世公司[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.型号:ACQUITY APC[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二、仪器配置[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.超高效聚合物系统(Waters ACQUITY APC):ACQUITY APC溶剂管理器;ACQUITY APC样品管理器;ACQUITY APC Column Manager-30S柱温箱;ACQUITY UPLC示差折光(RI)检测器。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.色谱柱:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]ACQUITY APC XT系列脂溶性色谱柱,适用分子量范围200~2000000Da [/size][/font][font='宋体'][size=16px]ACQUITY APC AQ系列水溶性色谱柱,适用分子量范围200~2000000Da。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三、应用领域[/size][/font][font='宋体'][size=16px]生命科学、生物医药、日用化工、新材料等领域。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]四、服务范围[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.水溶性合成高分子材料如聚乙二醇及其衍生物、聚丙烯酸钠、聚羧酸、甲氧基聚乙二醇丙醛等的分子量及分子量分布的快速测定。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.水溶性天然高分子化合物如多糖、蛋白质、真菌多糖、多肽、硫酸软骨素等的分子量及分子量分布的测定。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.脂溶性合成高分子材料如聚丙烯酸树脂、聚苯乙烯、聚氨酯、聚乳酸、聚醚、聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]五、应用案例[/size][/font][font='宋体'][size=16px]中广测已为多家高校、科研机构、生物医药企业等提供相关分析测试服务。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.超高效凝胶色谱法测定聚乙二醇衍生物的分子量及其分布[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271120078235_8986_2862401_3.png[/img][font='宋体'][size=16px]采用APC系统,以单甲氧基聚乙二醇丙醛(monomethoxy polyethylene glycol propyl aldehyde , mPEG_pALD)为代表,建立了凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography, GPC)法测定聚乙二醇衍生物的相对分子质量及其分布和杂质(目标分子量的二倍体、三倍体)的相对含量。本方法与常规GPC相比,分辨率高,分析速度快,能快速测定mPEG_pALD的相对分子量及其分布,并能得到其纯度和杂质的相对含量,为其工艺研发、质量控制提供科学的依据,同时也可用于其它PEG衍生物的相对分子量及其分布和纯度的测定。[/size][/font][align=center][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]mPEG_pALD传统GPC系统分析色谱图[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271120079800_4942_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]mPEG_pALD APC系统分析色谱图[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]2.超高效凝胶色谱法测定脂溶性高分子材料的分子量及其分布[/size][/font][font='宋体'][size=16px]采用APC系统,以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为对照品,建立了GPC法测定脂溶性高分子材料如聚丙烯酸酯、聚酰胺树脂等的相对分子质量及其分布,本方法对10种不同分子量的PMMA标样分离良好,特别是对于分子量相差不到1000的PMMA 如2460 Da、1750 Da、904 Da,都能得到良好的分离。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271120081167_3965_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px][color=#444444]PMMA[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]对照品(分子量[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]904/1750/2460/3480/4680/6780/9680/14700/18700/31000[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444])的[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]APC[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]系统重叠[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]色谱图[/color][/size][/font][/align]

  • 【讨论】支化聚合物的分子量可用什么仪器测?

    是一种支化聚合物,可溶于水、醇等极性溶剂,重复单元大概是-(CH2-CH2-NH)n-(仲胺基上的活泼H可使聚合物支链化,甚至可能生成超支化聚合物),分子量应在10万以下。请问,用什么仪器能测得分子量?

  • 软包锂离子电池用聚合物电解质技术进展

    软包锂离子电池具有重量轻,比容量高、安全性能好、内阻小、设计灵活等特点,数码消费产品轻薄化、多样化设计使得软包电池发展迅速,软包电池占中国锂电池市场的比例已经突破30%。但目前生产的软包电池绝大部分仍使用液态电解液,并不是真正的“聚合物电池”。采用聚合物电解质替代液态电解液,可以有效提高极端情况下电池的安全性。聚合物电解质主要包括凝胶聚合物电解质(GPE)和全固态聚合物电解质(SPE)。全固态型聚合物电解质是以聚合物基质作为电解质的溶剂,不含任何液态成分。全固态聚合物电解质由于常温离子电导率较低的问题一直没有解决,并且成本过高,国内领先的电芯厂如东莞新能源(ATL)也仍在研发阶段,市场尚未有商业化产品面世。目前取得商业化应用的主要是凝胶聚合物电解质。凝胶聚合物电解质分两种:PVDF-HFP热压聚合工艺路线以及现场聚合工艺路线,目前国内电芯厂普遍采用PVDF-HFP热压聚合工艺(俗称“涂胶隔膜”)。凝胶聚合物电解质既有全固态聚合物电解质良好的安全性,又与有机溶剂电解液有相近的离子电导率,并且具有与电极材料间的反应活性低、质量轻、易成薄膜、黏弹性好等特点。采用凝胶聚合物电解质的电池可制成各种形状,并具有耐压、耐冲击、生产成本低和易于加工使用等优势。相对国内,日韩企业对凝胶聚合物及固态电解质研发及技术储备更早,索尼、三井化学、三星SDI、LG化学等公司拥有相关凝胶聚合物电解质的技术及专利群。国内领先的电解液供应商—广州天赐高新材料股份有限公司推出了适用于正极为钴酸锂、锰酸锂、三元材料软包电池的TC-E505#系列电解液和适用于正极为磷酸铁锂的TC-E506#系列电解液。本系列电解液为传统电解液和聚合物组成的具有一定粘度的聚合物电解液,将电解液注入到电池中后,通过一定的化成工艺,可以将电池的极片与隔膜粘结在一起,电池中不存在液体电解液,全面提升电池的高低温性能、倍率性能、使用寿命和安全性能。

  • 聚合物分析

    求专门的聚合物分析的样品前处理技术和分析方法我要分析的是聚合物的小分子添加剂,残单,和一些低聚物的杂质。目前不会配置裂解色谱,只有Agilent6890和1100

  • 【求助】聚合物核磁

    见有的师兄做聚合物的氢谱,用末端的基团和聚合物的特征基团的积分比算聚合物的分子量。感觉理论上可以,但是聚合物的分子量高,而末端基团积分值有比较小,在图上基本上看不出来,请问这样做的准确率有多高?

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