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【24h】

重合誘起相分離による微粒子内部の微細構造制御

机译:聚合诱导相分离中微粒内部微粒的微观结构控制

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摘要

表面や内部の構造が多孔質である高分子微粒子は、 比表面積が大きい、薬物徐放制御が可能であるという 利点を有し、カラム充填剤や薬物輸送担体へ応用され ている。多孔質微粒子の機能を決定し得る多孔性制御 手法として重合誘起相分離Polymerization induced phase separation(PIPS)が挙げられる。PIPS とは、モノマーa とポリマーB を溶媒に溶解させた状態でモノマーa を 重合すると、ポリマーA の生成とともに系全体の混合 の自由エネルギーが増加し、ポリマーA とポリマーB が相分離する現象である。本研究ではAcrylamide(AM)とPoly(etylene glycol)(PEG)のPIPS によるマイク ロ流路内での多孔質Polyacrylamide(PAM)微粒子の調 製と多孔性制御を目的とした。マイクロ流体デバイス を利用することで、単分散で構造の揃った微粒子が得 られる。また、AM の重合方法として、報告が少ない 光重合を選択した。
机译:具有多孔表面和内部结构的聚合物微粒具有以下优点:特定表面积大,其能够控制药物缓释并且应用于柱填料和药物运输载体。作为多孔对照方法,可列举聚合相分离聚合诱导的相分离(PIP),其可以确定多孔微粒的功能。 PIPS是一种现象,其中单体A在单体A和聚合物B溶解在溶剂中的状态下聚合,并且整个系统的自由能与聚合物A的产生一起增加,聚合物A和聚合物B是相分离。是。在该研究中,我们旨在通过丙烯酰胺(AM)和聚(镍丙烷二醇)(PEG)点在微流动路径中的多孔聚丙烯酰胺(PAM)细颗粒的制备和孔隙率控制。通过利用微流体装置,获得单分散的微粒。另外,作为AM的聚合方法,选择了较少报告的光聚合。

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