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高分子微球英文解释翻译、高分子微球的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 polymer microsphere

分词翻译:

高分子的英语翻译:

high polymer; macromolecule
【化】 macromolecule; polymer

微的英语翻译:

decline; profound; tiny
【计】 mic-; micro-
【医】 micr-; micro-; mikro-; mu

球的英语翻译:

ball; globe; orb; sphere; the earth
【医】 ball; balloon; bulb; bulbi; bulbo-; bulbus; globi; globus; glomera
glomus; orb; sphaer-; sphaero-; sphere; sphero-

专业解析

高分子微球(polymer microsphere)是指由高分子材料(聚合物)构成的直径在纳米至微米尺度(通常1 nm - 1000 μm)的球形颗粒。其英文术语为“polymer microsphere”或“polymeric microsphere”。以下是详细解释:

  1. 定义与核心特征

    • 高分子构成:由合成或天然高分子(如聚苯乙烯PS、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、聚乳酸PLA、聚乙二醇PEG、壳聚糖等)通过特定方法制备而成。
    • 球形形态:具有高度规整的球形或近球形几何结构,这是其区别于其他形态(如纤维、薄膜)的关键特征。
    • 微纳尺度:粒径范围通常在纳米(10⁻⁹ m)到微米(10⁻⁶ m)级别,具体尺寸可通过制备工艺精确调控。
    • 结构多样性:可以是实心球体、多孔微球(具有内部孔道结构)、核壳结构微球(不同材料构成核心与外壳)、中空微球等。
  2. 制备方法 常见制备方法包括:

    • 乳液聚合:尤其适用于制备单分散性好的聚苯乙烯、PMMA微球。
    • 分散聚合
    • 沉淀聚合
    • 悬浮聚合
    • 微流控技术:可精确控制微球尺寸和结构。
    • 喷雾干燥法
    • 自组装法
  3. 关键特性

    • 高比表面积:尤其多孔微球,利于吸附、负载和反应。
    • 尺寸可控性与单分散性:可通过工艺实现窄粒径分布(单分散)。
    • 表面功能化:表面易于修饰引入特定官能团(如羧基-COOH、氨基-NH₂、生物素、抗体等),赋予其特异性识别、结合或反应能力。
    • 生物相容性与可降解性:部分高分子材料(如PLA, PLGA, 壳聚糖)制成的微球适用于生物医学领域。
    • 负载与释放能力:可包埋药物、基因、蛋白质、催化剂等,并实现可控释放。
  4. 主要应用领域

    • 生物医药:
      • 药物递送系统:作为载体实现靶向给药、缓释控释(如PLGA微球载药)。
      • 诊断检测:作为免疫层析、流式细胞术、生物传感器中的标记物或固相载体(如乳胶微球)。
      • 组织工程:作为支架材料或细胞载体。
      • 生物分离:如色谱填料(高效液相色谱HPLC)、磁珠用于核酸/蛋白纯化。
    • 分析化学:
      • 色谱分离介质(离子交换、疏水作用、亲和色谱等)。
      • 固相萃取吸附剂。
    • 标准物质:
      • 粒径标准物(用于校准仪器如粒度仪、电镜)。
      • 流式细胞术校准微球。
    • 涂料与化妆品:作为填料、遮光剂、缓释香精载体。
    • 电子信息:用于导电胶、各向异性导电胶膜(ACF)中的绝缘或导电微球。
    • 催化:作为催化剂或催化剂载体。
  5. 权威定义参考 高分子微球的核心定义和特性描述,综合参考了国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)对聚合物和胶体系统的术语定义、材料科学领域的标准教材以及中国国家标准《GB/T 19022-2021 高分子材料 工程术语》中相关条目。具体制备方法和应用实例则广泛见于化学工程、材料科学及生物医学工程领域的专业文献与综述。

网络扩展解释

高分子微球是一种具有特殊结构和功能的高分子材料,其定义、制备方法和应用可综合多个来源信息进行阐述:

一、定义与结构特征

高分子微球通常指直径在纳米级至数百微米级的球形或几何体结构材料,形貌包括实心、空心、多孔、哑铃型等。根据组成不同,可分为单一高分子材料或高分子复合微球(如核-壳结构),其中核层可能负载功能物质,壳层提供保护或生物亲和性。

二、制备方法

  1. 化学合成法:包括大分子单体法、种子聚合法、分步异相凝聚法等。
  2. 物理工艺法:如溶剂挥发法,通过乳化工艺将聚合物油相分散于水相,挥发溶剂后形成微球。此方法可调控微球尺寸和形貌。

三、功能特性

四、应用领域

  1. 生物医学:作为药物载体(微囊)、磁性靶向治疗(磁性微球)及组织修复材料。
  2. 分离分析:用于色谱填料、污染物吸附等。
  3. 材料增强:作为橡胶或复合材料的添加剂。

五、研究进展

近年来,研究重点集中于功能化设计(如靶向修饰)和绿色制备工艺,以提升其在精准医疗和环境治理中的效率。

总结来看,高分子微球凭借其可调结构和多功能性,已成为材料科学和工程领域的重要研究对象。更多技术细节可参考权威文献或专利数据库。

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