采用逆向悬浮聚合法合成交联聚丙烯酸。研究了该过程以确定引发剂浓度、混合速度和交联剂等各种参数的影响。将含有少量中和的丙烯酸、交联剂和引发剂的水相分散在自然相中,并用表面活性剂稳定。聚合由过硫酸钾 (K 2 S 2 O 8 ) 引发,MBA 作为交联剂。SPAN 80 作为表面活性剂。逆向悬浮是在甲苯 (烃) 中作为自然相进行的,因为交联剂在水相中的可及性受交联剂在水相和连续烃相之间的包裹系数控制,随着引发剂、交联剂浓度、分散剂浓度、中和度和混合速度等条件的变化,吸收能力和聚乙烯醇在两个阶段的影响都得到了检验。评估了 SAP 在盐水 (0.9% NaCl) 中的自由吸收能力。这是为了优化肿胀和保留行为。
由 Predici 提供支持的 Petro-SIM 聚合物提供了一流的模拟软件包,用于模拟稳态和动态聚合物过程,包括解聚。Predici 提供动力学聚合软件。此外,它还擅长模拟从自由基共聚到乳液、悬浮聚合、齐格勒-纳塔催化系统和其他聚合动力学中的活性聚合的解聚和聚合物降解动力学。独特的 Galerkin hp 方法可以严格计算任何形式和任何聚合度的完整分子量分布,并具有许多附加属性。
离子交换树脂是通过自由基聚合有机单体(如苯乙烯)在乳液滴中的反应制备而成的。由于离子交换树脂具有带电极性基团作为活性位点,因此需要通过二乙烯基苯等化学交联聚合物,以防止珠粒溶解。交联度是树脂珠粒选择性的关键参数,它提供了对功能基团所需的可及性。传统上,离子交换树脂是通过悬浮聚合制备的,这会产生较宽的珠粒尺寸分布。因此,由于交联不均匀,通常会获得较低的操作容量和较低的机械和渗透稳定性。因此,朗盛开发了一种独特的技术来生产单分散珠粒,该技术基于单分散液滴的封装。有趣的是,由于单分散液滴内的均匀聚合,这些树脂具有优异的机械和渗透稳定性以及出色的交换动力学。
缓慢释放的肥料(SRF)在农业工业中的肥料应用中起着重要作用。它们是专门设计的,可以优化养分的释放,并在长时间内增强营养递送到农作物。通过有效管理养分释放,SRF提高了肥料的性能和效率,最终防止营养损失和减少废物。此外,缓慢释放的机制允许植物更有效地利用营养。SRF:基于基质和涂层肥料。在生产涂层肥料中使用了各种技术,例如流化的床涂层,锅涂层,旋转鼓,融化挤出,逆悬浮聚合,溶液聚合/交联和微波辐射。流化的床方法是生产涂层肥料的最重要技术之一。全球对可持续农业实践的需求已大大提高了SRF的生产和采用。凭借其庞大的石油和天然气储量以及伊朗富含硫磺的通道,拥有产生含硫涂层的SRF的独特位置。由于硫磺的可用性和低成本,与其他国家相比,伊朗在经济生产含硫的肥料方面具有重要优势。这项研究对全球SRF和新兴生产趋势的生产过程,优势和局限性提供了全面的见解。
摘要 微海绵是一种多孔微球,尺寸从 5 到 300 微米不等,用于聚合物输送系统。它们已被用于生物医学应用,包括靶向药物输送、透皮药物输送、抗癌药物输送和骨替代品。本研究旨在详细研究基于微海绵的药物输送系统的现有趋势和未来前景。当前的研究调查了微海绵输送系统的设计、操作和可能的治疗用途 (MDS)。彻底调查了基于微海绵的配方的治疗潜力以及专利数据。作者讨论了几种生产微海绵的有效方法,包括液液悬浮聚合、准乳液溶剂扩散、水包油包水 (w/o/w) 乳液溶剂扩散、油包油乳液溶剂扩散、冻干法、致孔剂添加法、振动孔口气溶胶发生器法、电流体雾化法和超声辅助微海绵。微海绵可通过促进药物释放来减少不良副作用并提高药物稳定性。亲水性和疏水性药物可装入微海绵并运送到特定目标。与传统分配方法相比,微海绵输送技术具有许多优势。微海绵是一种具有多孔表面的球形海绵状纳米颗粒,可帮助提高药物稳定性。它们可有效改变药物释放,同时减少副作用。