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随着材料科学不断朝着交叉领域发展,研究已不再局限于传统的化合物,而功能高分子微球以其组成、大小和结构排列的不同而具有光学、导电和化学等特性,近年来倍受科学家的关注。
本文以种子乳液聚合的方法,合成了以聚苯乙烯为核,丙烯酰胺与苯乙烯共聚物为壳的乳胶粒,从而在聚苯乙烯乳胶粒的表面引入了酰胺基。再经过Hofmann反应将表面的酰胺基降解为胺基,得到氨基化聚苯乙烯乳胶粒。利用元素分析仪、红外光谱、激光粒度分析仪、扫描电子显微镜分析了这两种乳胶粒的化学结构、粒径分布和单分散性。利用电位滴定法定量分析了乳胶粒表面的胺基含量。
利用酸酐与伯胺基的缩合反应,将带有硼酸基团的苝酰亚胺荧光分子化学键合到聚苯乙烯乳胶粒的表面,再将其嵌入到聚丙烯酰胺水凝胶膜中,得到了光响应性苝酰亚胺-聚苯乙烯水凝胶膜。苝酰亚胺荧光分子的引入,使水凝胶膜荧光强度大大增强。并且制得的苝酰亚胺-聚苯乙烯水凝胶膜经浓度逐渐增强的葡萄糖溶液浸泡后,其荧光强度降低。当葡萄糖的浓度为200 mmol/L时,其荧光淬灭效率达到0.34。并且与葡萄糖的结合是一个可逆过程,可重复使用。