图书介绍

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高分子微球材料
  • 马光辉,苏志国编著 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:7502572007
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:356页
  • 文件大小:62MB
  • 文件页数:370页
  • 主题词:高分子材料:玻璃微球

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图书目录

目录1

第1章 绪言1

1.1 高分子微球材料的定义、功能和发展1

1.2 高分子微球的名称与分类3

1.3 微球的表征4

1.4 本书的各章内容简介6

第2章 以单体为原料的微球制备方法7

2.1 引言7

2.2.1 乳液聚合原理8

2.2 乳液聚合法8

2.2.2 乳液聚合成核原理的新检测技术10

2.2.3 乳化剂的应用进展及其优点11

2.2.4 引发剂的应用进展及其优点14

2.2.5 乳液聚合的特殊应用举例14

2.2.6 乳液聚合的实际实验装置和操作15

2.3 无皂乳液聚合法16

2.3.1 无皂乳液聚合原理16

2.3.2 无皂聚合的形态研究16

2.3.3 无皂乳液聚合的特殊应用举例17

2.3.4 无皂乳液聚合的配方和操作实例19

2.4.1 微乳液聚合原理20

2.4 微乳液聚合法20

2.4.2 微乳液聚合的成核机理的研究进展21

2.4.3 微乳液聚合的近期研究进展22

2.5 细乳液聚合23

2.5.1 细乳液聚合原理23

2.5.2 细乳液成核机理的测试25

2.5.3 细乳液聚合的优势和特殊应用举例25

2.6 悬浮聚合30

2.6.1 悬浮聚合原理30

2.6.2 悬浮聚合的研究进展——玻璃膜乳化法30

2.6.4 玻璃膜乳化法的具体应用举例32

2.6.3 玻璃膜乳化法的优势32

2.6.5 玻璃膜乳化法的典型配方和实际操作50

2.7 分散聚合51

2.7.1 分散聚合原理51

2.7.2 稳定剂的研究进展及其优势52

2.7.3 分散聚合法合成功能性高分子54

2.7.4 分散聚合在非自由基聚合中的应用58

2.8 沉淀聚合60

2.8.1 沉淀聚合的原理60

2.8.2 功能性聚合物微球的制备60

2.9 种子聚合63

2.9.1 种子聚合原理63

参考文献68

2.10 小结68

第3章 以聚合物为原料的微球微囊制备方法75

3.1 引言75

3.2 乳化-固化法76

3.2.1 聚乳酸微球和微囊78

3.2.2 壳聚糖微球和微囊89

3.2.3 琼脂糖微球94

3.2.4 海藻酸盐微球和微囊99

3.3 单凝聚法104

3.3.1 壳聚糖微球104

3.3.2 白蛋白微球105

3.4.1 壳聚糖微球和微囊106

3.4 复凝聚法106

3.4.2 海藻酸盐微球和微囊108

3.5 喷雾干燥法109

3.5.1 聚乳酸微球和微囊109

3.5.2 壳聚糖微球110

3.5.3 琼脂糖微球111

3.6 自乳化-固化法112

3.6.1 常用的制备法及其进展112

3.6.2 聚乳酸纳米微球和微囊113

3.6.3 壳聚糖纳米微球116

3.6.4 海藻酸盐纳米微囊116

3.6.5 白蛋白纳米微球117

3.8 液面展开法119

3.7 均相聚合物溶液的沉淀119

3.9 新型膜乳化法制备尺寸均一的生物可降解高分子微球和微囊120

3.10 小结122

参考文献122

第4章 高分子复合微球的制备和形态控制131

4.1 引言131

4.2 复合高分子微球的制备方法131

4.3 热力学理论132

4.3.1 二组分模型132

4.3.2 三组分模型137

4.4.2 固化速度或聚合速度145

4.4 影响热力学稳定状态实现的因素145

4.4.1 微球内的黏度145

4.4.3 交联度146

4.4.4 反应物添加方式146

4.5 形态控制研究的计算举例和实验举例146

4.5.1 热力学平衡状态的计算举例和实验举例146

4.5.2 非热力学平衡状态的实验举例173

4.6 各种不同形态的复合微球的制备研究173

4.6.1 聚苯乙烯-聚苯乙烯体系的研究举例173

4.6.2 中空型微球177

4.6.4 汉堡型微球181

4.6.3 双半球型微球(哑铃状)181

4.6.6 高尔夫球型微球182

4.6.5 洋葱型微球182

4.6.7 亲水-疏水微区交替排列型微球183

4.6.8 章鱼型微球183

4.6.9 其他畸形微球184

4.7 复合微球的特殊制备法——带相反电荷的微球凝聚法186

4.8 小结187

参考文献188

第5章 有机-无机复合微球的制备191

5.1 引言191

5.2.1 液滴内成核法192

5.2 用微球基本制备法制备有机-无机复合微球192

5.2.2 非液滴内成核法206

5.3 聚合物微球内无机颗粒原位生成法212

5.4 聚合物微球表面无机颗粒生成法213

5.5 其他特殊制备法制备有机-无机复合微球218

5.5.1 无机颗粒的表面接枝法218

5.5.2 两步复合法218

5.5.3 超声化学法219

5.5.4 带相反电荷微球之间的凝聚法219

5.5.5 层层组装法221

5.5.6 采用Y型微通道的制备法222

5.6 无机-有机复合微球的应用举例223

5.6.1 磁性微球用于酶的固定化223

5.6.2 磁性微球用于分离纯化223

5.6.3 磁性微球用于癌症治疗224

5.7 小结224

参考文献225

第6章 高分子微球和微囊材料在医学工程中的应用231

6.1 引言231

6.2 药物载体231

6.2.1 聚乳酸类载体234

6.2.2 壳聚糖药物载体240

6.2.3 海藻酸盐微球250

6.2.4 癌症治疗用药物载体253

6.3 人工血液261

6.4 细胞的包埋(人工器官)263

6.5 临床诊断试剂266

6.6 小结268

参考文献268

第7章 高分子微球和微囊材料在生物技术中的应用275

7.1 引言275

7.2 微球和微囊用于酶和细胞的固定化276

7.2.1 包埋法制备固相生物催化剂277

7.2.2 吸附法制备固相生物催化剂278

7.2.3 共价偶联法制备固定化的生物催化剂280

7.2.4 共价偶联的双功能交联剂281

7.2.5 微球载体的选择282

7.2.6 载体的类型及制备283

7.2.7 固相生物催化剂的反应器284

7.3 微球在动物细胞培养上的应用287

7.4 微球用于生物活性物质的分离纯化290

7.4.1 层析的基本要求291

7.4.2 对微球介质的要求293

7.4.3 尺寸排阻层析294

7.4.4 离子交换层析295

7.4.5 疏水作用层析和反相层析297

7.4.6 亲和层析及其他层析298

7.5 微球用于层析折叠复性蛋白质300

7.5.1 尺寸排阻层析复性蛋白质301

7.5.2 离子交换层析(IEC)复性蛋白质301

7.5.3 疏水相互层析复性蛋白质302

7.5.4 其他层析复性蛋白质302

7.6 微球生物芯片技术303

7.7 小结305

参考文献306

8.1 引言313

第8章 高分子微球在电子信息及其他产业中的应用313

8.2 微球在电子信息领域的应用314

8.2.1 液晶显示器间隔材料314

8.2.2 显示材料316

8.2.3 复印机用炭墨317

8.2.4 感压复写纸(无碳复写纸)319

8.2.5 锂离子电池膜320

8.3 高分子微球在其他产业中的应用321

8.3.1 涂料321

8.3.2 涂膜323

8.3.3 胶黏剂326

8.3.4 可重复粘贴的标签纸(压敏性标签纸)329

8.3.5 纸张表面加工330

8.3.6 塑料添加剂331

8.3.7 化妆品332

8.4 微球的自组装有序结构体的制备和利用333

8.4.1 溶剂蒸发法334

8.4.2 Langmuir-Blodgett法340

8.4.3 旋涂法341

8.4.4 高分子微球自组装结构的应用实例和应用展望342

8.5 小结349

参考文献349

第9章 结语和展望353

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