微流控制備各向異性微載體研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-11 12:53
微流控技術(shù)是指利用微尺度級(jí)別的通道對(duì)微小流體進(jìn)行操作的技術(shù),這是一門(mén)涉及化學(xué)分析、流體學(xué)、生物分析等學(xué)科的新興交叉科學(xué)技術(shù),它具有低耗材、高通量、高精度、分析速度快等優(yōu)勢(shì),是一種不可多得的新型檢測(cè)和分析手段。除了在分離、檢測(cè)和分析等領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的優(yōu)點(diǎn),微流控技術(shù)對(duì)流體的精確操縱能力使其成為一種理想的微材料制備技術(shù),尤其在新型功能性、結(jié)構(gòu)化微載體方面表現(xiàn)出優(yōu)秀的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。微載體是重要的生物醫(yī)學(xué)材料,在抗體抗原檢測(cè)、組織工程材料、生物傳感器、靶向藥物載體及緩釋、分子識(shí)別等領(lǐng)域都有顯著的應(yīng)用價(jià)值。雖然近年來(lái)多有關(guān)于微載體制備的研究和報(bào)道,但這些研究大多局限于各向同性微載體,而對(duì)各項(xiàng)異性微載體卻鮮有提及。事實(shí)上,不同形狀的各項(xiàng)異性微載體因其特殊的物化、光學(xué)性質(zhì),能夠在相同的流體動(dòng)力學(xué)、電學(xué)和磁學(xué)環(huán)境中展現(xiàn)出與傳統(tǒng)各向同性微載體不同的,從而大大拓寬了微載體的應(yīng)用范圍。相較于傳統(tǒng)的制備方式,利用微流控技術(shù)制備的微載體擁有更精細(xì)的微觀結(jié)構(gòu),且整個(gè)制備過(guò)程高度可控,這為按需定制特殊形貌的微載體提供了可能。微載體主要包括微球和微纖維兩種,一直以來(lái),研究人員關(guān)于微載體的制備研究常常局限于二者其一,而將微...
【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:76 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
不同類型的微載體:(a)實(shí)心微球,比例尺為50μm;(b)空心微球;(c)多孔微球;
物理法理法是最常使用的微球制備方法,主要有噴霧干燥法、相分離法、乳液溶劑界流體法。噴霧干燥法:將物料濃縮至適宜的濃度后,通過(guò)劇烈攪拌或高速旋轉(zhuǎn)將其霧狀液滴,并在干燥室中將液滴噴出與熱空氣直接接觸,從而使得液滴中的,以得到固化的微球[8-10],其過(guò)程如圖 1-2a 所示。利用噴霧干燥法制備效率成本低,可以快速并大批量地將乳液干燥成微球,從而省去許多工序,然而能微球分散不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。乳液溶劑揮發(fā)法:乳液溶劑揮發(fā)法是制備載藥微球最常用的方法之一,其材料溶液在不相容的分散相溶液中乳化形成乳液,然后將分散相中的溶劑揮即可得到微球[11-13],其原理如圖 1-2b 所示。相分離法:相分離技術(shù)又包括單凝聚法和復(fù)凝聚法,被廣泛應(yīng)用于生物、工等領(lǐng)域中。在微球的芯材和壁材的混合液中加入另一種物質(zhì),這種物質(zhì)通劑或凝聚劑,從而降低壁材的溶解度使其凝聚固化并包裹在芯材的表面,形15],其原理如圖 1-2c 所示。
米級(jí)固化的微球,其具體過(guò)程如圖 1-2d 所示。超臨界流體員十分關(guān)注的新領(lǐng)域,但還處于實(shí)驗(yàn)研究階段,尚不能滿足液中的單體或高分子發(fā)生聚合反應(yīng),從而形成微球的制備合法。相較于物理法,化學(xué)法可以制備得到結(jié)構(gòu)形態(tài)更豐法:根據(jù)材料物的性質(zhì),利用混合攪拌等方法將其制備成/W/O 甚至是更為復(fù)雜的乳液體系,向該乳液體系中添加特使乳液發(fā)生反應(yīng)交聯(lián)形成微球[20-22]。乳化交聯(lián)法制備 PMM中甲基丙烯酸甲酯(MMA)和二甲基丙烯酸乙二醇酯(括本體聚合、溶液聚合、懸浮聚合、乳液聚合等方法,是散劑、乳化劑等存在的情況下,單體本身在引發(fā)劑或光、熱從而形成微球的方法[23-25],其中懸浮聚合法過(guò)程如圖 1-3b
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]液滴微流控技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用進(jìn)展[J]. 閆嘉航,趙磊,申少斐,馬超,王進(jìn)義. 分析化學(xué). 2016(04)
[2]液滴尺寸與表面張力[J]. 劉引烽,房嫄,趙凱凱,李琛駿,楊小瑞,周海堤,王宇翔,朱逸莉,徐華根. 大學(xué)化學(xué). 2014(05)
[3]微流控液滴技術(shù):微液滴生成與操控[J]. 陳九生,蔣稼歡. 分析化學(xué). 2012(08)
碩士論文
[1]非球狀膠體粒子的制備與應(yīng)用[D]. 程志峰.南京大學(xué) 2013
本文編號(hào):2970802
【文章來(lái)源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:76 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
不同類型的微載體:(a)實(shí)心微球,比例尺為50μm;(b)空心微球;(c)多孔微球;
物理法理法是最常使用的微球制備方法,主要有噴霧干燥法、相分離法、乳液溶劑界流體法。噴霧干燥法:將物料濃縮至適宜的濃度后,通過(guò)劇烈攪拌或高速旋轉(zhuǎn)將其霧狀液滴,并在干燥室中將液滴噴出與熱空氣直接接觸,從而使得液滴中的,以得到固化的微球[8-10],其過(guò)程如圖 1-2a 所示。利用噴霧干燥法制備效率成本低,可以快速并大批量地將乳液干燥成微球,從而省去許多工序,然而能微球分散不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。乳液溶劑揮發(fā)法:乳液溶劑揮發(fā)法是制備載藥微球最常用的方法之一,其材料溶液在不相容的分散相溶液中乳化形成乳液,然后將分散相中的溶劑揮即可得到微球[11-13],其原理如圖 1-2b 所示。相分離法:相分離技術(shù)又包括單凝聚法和復(fù)凝聚法,被廣泛應(yīng)用于生物、工等領(lǐng)域中。在微球的芯材和壁材的混合液中加入另一種物質(zhì),這種物質(zhì)通劑或凝聚劑,從而降低壁材的溶解度使其凝聚固化并包裹在芯材的表面,形15],其原理如圖 1-2c 所示。
米級(jí)固化的微球,其具體過(guò)程如圖 1-2d 所示。超臨界流體員十分關(guān)注的新領(lǐng)域,但還處于實(shí)驗(yàn)研究階段,尚不能滿足液中的單體或高分子發(fā)生聚合反應(yīng),從而形成微球的制備合法。相較于物理法,化學(xué)法可以制備得到結(jié)構(gòu)形態(tài)更豐法:根據(jù)材料物的性質(zhì),利用混合攪拌等方法將其制備成/W/O 甚至是更為復(fù)雜的乳液體系,向該乳液體系中添加特使乳液發(fā)生反應(yīng)交聯(lián)形成微球[20-22]。乳化交聯(lián)法制備 PMM中甲基丙烯酸甲酯(MMA)和二甲基丙烯酸乙二醇酯(括本體聚合、溶液聚合、懸浮聚合、乳液聚合等方法,是散劑、乳化劑等存在的情況下,單體本身在引發(fā)劑或光、熱從而形成微球的方法[23-25],其中懸浮聚合法過(guò)程如圖 1-3b
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]液滴微流控技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用進(jìn)展[J]. 閆嘉航,趙磊,申少斐,馬超,王進(jìn)義. 分析化學(xué). 2016(04)
[2]液滴尺寸與表面張力[J]. 劉引烽,房嫄,趙凱凱,李琛駿,楊小瑞,周海堤,王宇翔,朱逸莉,徐華根. 大學(xué)化學(xué). 2014(05)
[3]微流控液滴技術(shù):微液滴生成與操控[J]. 陳九生,蔣稼歡. 分析化學(xué). 2012(08)
碩士論文
[1]非球狀膠體粒子的制備與應(yīng)用[D]. 程志峰.南京大學(xué) 2013
本文編號(hào):2970802
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