一种三重响应性纳米纤维水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109322155B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811073269.7

    申请日:2018-09-14

    摘要: 本发明涉及一种三重响应性纳米纤维水凝胶的制备方法,包括如下步骤1)PU/Fe3O4磁性复合纳米纤维的制备;2)PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶的制备。利用PU纳米纤维的大比表面积和高孔隙率,使水凝胶在溶胀和收缩时有利于水分子的扩散,大大提高了水凝胶的响应速率。利用N‑异丙基丙烯酰胺的温敏性、丙烯酸的pH响应性和Fe3O4的磁性,使制备的PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶具有磁、pH和温度三重响应性。PU‑g‑P(NIPAm‑co‑AA)/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶克服了传统水凝胶环境刺激响应比较单一、响应速率慢的缺点,实现了纳米复合水凝胶综合性能的优化,也实现了磁、pH、温度三元协同刺激响应的灵敏性和多重可调性。

    一种磁、温协同刺激响应水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109295716B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201811073790.0

    申请日:2018-09-14

    摘要: 本发明涉及一种磁、温协同刺激响应水凝胶的制备方法,包括如下步骤,首先通过共沉淀方法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,将Fe3O4磁性纳米颗粒加入PU溶液中,通过热致相分离方法制备PU/Fe3O4磁性复合纳米纤维。最后通过紫外辐射接枝聚合方法将N‑异丙基丙烯酰胺接枝到PU纤维膜上。利用PU纳米纤维的大比表面积和高孔隙率,使水凝胶在溶胀和收缩时有利于水分子的扩散,大大提高了水凝胶的响应速率。利用N‑异丙基丙烯酰胺的温敏性、Fe3O4的磁性,使制备的PU‑g‑PNIPAm/Fe3O4复合纳米纤维水凝胶具有磁、温度双重响应性。

    pH响应性磁性聚苯乙烯基多孔微球的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN110117380A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910347514.7

    申请日:2019-04-28

    摘要: 本发明提供了一种pH响应性磁性聚苯乙烯基多孔微球的制备方法,具体方法包括以下步骤:1)通过共沉淀法制备四氧化三铁纳米颗粒;2)将磁性四氧化三铁纳米颗粒分散在聚苯乙烯溶液中,以纳米羟基磷灰石为成核剂,通过热致相分离方法制备聚苯乙烯磁性多孔微球;3)将磁性多孔微球通过二苯酮活化得到聚苯乙烯磁性多孔微球自由基;4)通过紫外辐射聚合法将丙烯酸和马来酸酐接枝到活化聚苯乙烯磁性多孔微球上。本发明利用聚苯乙烯多孔微球的大比表面积和高孔隙率,使多孔微球在溶胀和收缩时水分子的快速扩散,大大提高了丙烯酸和马来酸酐上羧基的pH响应速率,即提高了多孔微球的pH响应性。

    pH响应性磁性聚苯乙烯基多孔微球的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN110117380B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201910347514.7

    申请日:2019-04-28

    摘要: 本发明提供了一种pH响应性磁性聚苯乙烯基多孔微球的制备方法,具体方法包括以下步骤:1)通过共沉淀法制备四氧化三铁纳米颗粒;2)将磁性四氧化三铁纳米颗粒分散在聚苯乙烯溶液中,以纳米羟基磷灰石为成核剂,通过热致相分离方法制备聚苯乙烯磁性多孔微球;3)将磁性多孔微球通过二苯酮活化得到聚苯乙烯磁性多孔微球自由基;4)通过紫外辐射聚合法将丙烯酸和马来酸酐接枝到活化聚苯乙烯磁性多孔微球上。本发明利用聚苯乙烯多孔微球的大比表面积和高孔隙率,使多孔微球在溶胀和收缩时水分子的快速扩散,大大提高了丙烯酸和马来酸酐上羧基的pH响应速率,即提高了多孔微球的pH响应性。

    一种用于铜离子吸附的磁性复合水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108993452B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811108206.0

    申请日:2018-09-21

    摘要: 本发明公开了一种用于铜离子吸附的磁性复合水凝胶的制备方法,其包括如下步骤:将醋酸纤维素纳米纤维进行脱乙酰化,得到纤维素纳米纤维;将丙烯酸、马来酸酐、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺溶解于硝酸溶液中,得到反应液A;将硝酸铈铵溶解于硝酸溶液中,加入纤维素纳米纤维和乙烯基修饰二氧化硅,得到反应液B;将反应液A滴加入反应液B中,进行反应,得到纤维素纳米纤维接枝聚(丙烯酸‑co‑马来酸酐)水凝胶;将氯化亚铁和氯化铁溶解于去离子水中,加入纤维素纳米纤维接枝聚(丙烯酸‑co‑马来酸酐)水凝胶和氨水,反应后,得到所述用于铜离子吸附的磁性复合水凝胶。本发明合成方法简便、快捷、可操作性强、非常适合于工业化生产。