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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)是得到关注最多的温敏型高分子.在PNIPAAm的低临界溶解温度(LCST)32℃附近,微小的温度变化可使其子链发生亲水性/疏水性的转变,以及伸展/卷曲的变化.将PNIPAAm接枝在高分子微孔膜上,可以得到机械性能好,响应速度快的温敏... 展开 聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)是得到关注最多的温敏型高分子.在PNIPAAm的低临界溶解温度(LCST)32℃附近,微小的温度变化可使其子链发生亲水性/疏水性的转变,以及伸展/卷曲的变化.将PNIPAAm接枝在高分子微孔膜上,可以得到机械性能好,响应速度快的温敏性开关膜,实现智能化分离.另外,PNIPAAm的体积相转变有其复杂性,外加溶质如无机盐、低碳醇等可以引起LCST的改变.该文用低温等离子体技术,制备了温敏性PNIPAAm接枝的聚乙烯微孔膜,并对接枝膜的形态结构作了表征;用流动电位法考察了外加无机盐、低碳醇等对接枝膜表面带电性质的影响,并对外加溶质与PNIPAAm分子链的作用作了讨论;对这种温敏性开关膜的分离性质进行了研究. 收起
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