[发明专利]单分散聚合物微粒的制备方法有效

专利信息
申请号: 201710740022.5 申请日: 2017-08-23
公开(公告)号: CN109423300B 公开(公告)日: 2020-10-30
发明(设计)人: N·L·阿伯特;李昂;王睿 申请(专利权)人: 江苏集萃智能液晶科技有限公司
主分类号: C09K19/38 分类号: C09K19/38;C08F122/20;C08F2/48;C08F222/20;C08F220/20
代理公司: 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 11269 代理人: 甘玲;缪策
地址: 215500 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 分散 聚合物 微粒 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种单分散聚合物微粒的制备方法,所述方法包括:首先形成单分散的液晶微滴,其中所述单分散液晶微滴包括至少一种反应性液晶化合物、至少一种非反应性液晶化合物和至少一种聚合引发剂;其次聚合所述单分散的液晶微滴中的所述至少一种反应性液晶化合物,形成中间微粒;然后从所述中间微粒中移除所述至少一种非反应性液晶化合物,形成聚合物微粒;最后分离、洗涤和分散或干燥所述聚合物微粒。本发明的制备方法利用液晶辅助的模板聚合的方法来制备尺寸、形状和结构可控的单分散聚合物微粒,操作简单,节省成本,可大规模生产;制备的单分散聚合物微粒可广泛应用于生化分离及催化、生物检测、药物传输等领域。

技术领域

本发明涉及一种单分散聚合物微粒的制备方法,特别涉及一种具有可控尺寸、形状和结构的单分散聚合物微粒的制备方法。

背景技术

聚合物微粒由于具有可控的尺寸、形状、以及巨大比表面积结构,广泛应用于生化分离、反应催化、生物检测和药物释放等领域。其在生化分离过程中的工业应用,主要包括催化反应器和色谱反应器。在这类反应器中常规的色谱柱填料为随机堆积的微粒,这些随机堆积的微粒具有容易制备且生产成本比较低的优点,但是,随机填充微粒的孔隙几何形状和分布是复杂的,并且难以控制。当填料为粒径尺寸均匀的微球时,反应器的性能提高,但是比表面积仍然不高。同时,微球作为一种广泛使用的传统分离纯化填充材料,仍无法有效改善色谱柱内的压降。近年来,很多理论工作已经证实有序填充椭球微粒能获得理想的流动模式并且能够优化流场以及分离过程中的阻力。这些椭球型的填料可以有效的提高色谱分离性能并且增加其传热能力,减少压降。因此,椭球型微粒在现代生化分离过程中有着巨大的潜力和市场。另外,椭球粒子展现出高比表面积,高流动性,易于可逆分散等性质,可以广泛地应用于催化领域。除此之外,这些椭球型的微粒拥有独特形状,有着广泛的流变学应用。

另一方面,在全球面临严峻的工业、大气和环境污染的今天,有害气体、生物化学物质的检测具有极为重要的社会意义,而其中生物检测几乎涉及所有行业,特别是医疗、环保、食品等产业,前景极为广阔。生物检测中的细菌检测的传统方法是将标本进行培养、分离纯化、配制成一定浊度的细菌溶液,再进行各种不同生化反应,最后综合所获得的生化反应结果实现对细菌的鉴定。该方法影响因素多、操作繁杂、对仪器设备要求高、检测周期长且对技术人员专业技能要求高,甚至因个别细菌生长的特殊要求而无法得到鉴定结果。目前液晶材料对于电、热、光、机械、磁等外力的敏感性成为液晶基微球细菌检测的技术基础。液晶基微球细菌检测具有响应迅速、反应直观且便于携带等优点,进而大幅缩短细菌鉴定周期,无需分离提纯即可实现鉴定细菌,并可高通量检测细菌。然而现在国内市场上,面向大众的液晶基微球细菌检测技术尚未出现。

目前世界上制备聚合物微粒的方法包括在微流孔腔内原位聚合、基于双光子聚合的光刻、模板球形微粒的组装和在微球玻璃化转变温度以上拉伸方法。这些方法虽然都有各自特点,但通常涉及专用设备的使用(例如,曝光/打印系统或施加机械应力的系统),需要漫长的程序,或复杂的界面组装,这些因素使其仍仅限于实验室范围,无法应用到大规模生产和制备。除此之外,这些方法都无法精确地控制聚合物微粒的内部结构和形状。

因此,需要提供一种可大规模生产可精确控制尺寸、形状及内部结构的单分散聚合物微粒的方法。

发明内容

为满足上述需求,本发明提出一种通过液晶辅助的模板聚合制备单分散聚合物微粒的方法,所述方法包括:

I)形成单分散的液晶微滴,其中所述单分散液晶微滴包括至少一种反应性液晶化合物、至少一种非反应性液晶化合物和至少一种聚合引发剂;

II)聚合所述单分散液晶微滴中的所述至少一种反应性液晶化合物,形成中间微粒;

III)从所述中间微粒中移除所述非反应性液晶化合物,形成聚合物微粒;

IV)分离、洗涤和分散或干燥所述聚合物微粒。

在本发明的优选实施方案中,所述聚合为光聚合。

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