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高分子微球英文解釋翻譯、高分子微球的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 polymer microsphere

分詞翻譯:

高分子的英語翻譯:

high polymer; macromolecule
【化】 macromolecule; polymer

微的英語翻譯:

decline; profound; tiny
【計】 mic-; micro-
【醫】 micr-; micro-; mikro-; mu

球的英語翻譯:

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

專業解析

高分子微球(polymer microsphere)是指由高分子材料(聚合物)構成的直徑在納米至微米尺度(通常1 nm - 1000 μm)的球形顆粒。其英文術語為“polymer microsphere”或“polymeric microsphere”。以下是詳細解釋:

  1. 定義與核心特征

    • 高分子構成: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、殼聚糖等)通過特定方法制備而成。
    • 球形形态:具有高度規整的球形或近球形幾何結構,這是其區别于其他形态(如纖維、薄膜)的關鍵特征。
    • 微納尺度:粒徑範圍通常在納米(10⁻⁹ m)到微米(10⁻⁶ m)級别,具體尺寸可通過制備工藝精确調控。
    • 結構多樣性:可以是實心球體、多孔微球(具有内部孔道結構)、核殼結構微球(不同材料構成核心與外殼)、中空微球等。
  2. 制備方法 常見制備方法包括:

    • 乳液聚合:尤其適用于制備單分散性好的聚苯乙烯、PMMA微球。
    • 分散聚合
    • 沉澱聚合
    • 懸浮聚合
    • 微流控技術:可精确控制微球尺寸和結構。
    • 噴霧幹燥法
    • 自組裝法
  3. 關鍵特性

    • 高比表面積:尤其多孔微球,利于吸附、負載和反應。
    • 尺寸可控性與單分散性:可通過工藝實現窄粒徑分布(單分散)。
    • 表面功能化:表面易于修飾引入特定官能團(如羧基-COOH、氨基-NH₂、生物素、抗體等),賦予其特異性識别、結合或反應能力。
    • 生物相容性與可降解性:部分高分子材料(如PLA, PLGA, 殼聚糖)制成的微球適用于生物醫學領域。
    • 負載與釋放能力:可包埋藥物、基因、蛋白質、催化劑等,并實現可控釋放。
  4. 主要應用領域

    • 生物醫藥:
      • 藥物遞送系統:作為載體實現靶向給藥、緩釋控釋(如PLGA微球載藥)。
      • 診斷檢測:作為免疫層析、流式細胞術、生物傳感器中的标記物或固相載體(如乳膠微球)。
      • 組織工程:作為支架材料或細胞載體。
      • 生物分離:如色譜填料(高效液相色譜HPLC)、磁珠用于核酸/蛋白純化。
    • 分析化學:
      • 色譜分離介質(離子交換、疏水作用、親和色譜等)。
      • 固相萃取吸附劑。
    • 标準物質:
      • 粒徑标準物(用于校準儀器如粒度儀、電鏡)。
      • 流式細胞術校準微球。
    • 塗料與化妝品:作為填料、遮光劑、緩釋香精載體。
    • 電子信息:用于導電膠、各向異性導電膠膜(ACF)中的絕緣或導電微球。
    • 催化:作為催化劑或催化劑載體。
  5. 權威定義參考 高分子微球的核心定義和特性描述,綜合參考了國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)對聚合物和膠體系統的術語定義、材料科學領域的标準教材以及中國國家标準《GB/T 19022-2021 高分子材料 工程術語》中相關條目。具體制備方法和應用實例則廣泛見于化學工程、材料科學及生物醫學工程領域的專業文獻與綜述。

網絡擴展解釋

高分子微球是一種具有特殊結構和功能的高分子材料,其定義、制備方法和應用可綜合多個來源信息進行闡述:

一、定義與結構特征

高分子微球通常指直徑在納米級至數百微米級的球形或幾何體結構材料,形貌包括實心、空心、多孔、啞鈴型等。根據組成不同,可分為單一高分子材料或高分子複合微球(如核-殼結構),其中核層可能負載功能物質,殼層提供保護或生物親和性。

二、制備方法

  1. 化學合成法:包括大分子單體法、種子聚合法、分步異相凝聚法等。
  2. 物理工藝法:如溶劑揮發法,通過乳化工藝将聚合物油相分散于水相,揮發溶劑後形成微球。此方法可調控微球尺寸和形貌。

三、功能特性

四、應用領域

  1. 生物醫學:作為藥物載體(微囊)、磁性靶向治療(磁性微球)及組織修複材料。
  2. 分離分析:用于色譜填料、污染物吸附等。
  3. 材料增強:作為橡膠或複合材料的添加劑。

五、研究進展

近年來,研究重點集中于功能化設計(如靶向修飾)和綠色制備工藝,以提升其在精準醫療和環境治理中的效率。

總結來看,高分子微球憑借其可調結構和多功能性,已成為材料科學和工程領域的重要研究對象。更多技術細節可參考權威文獻或專利數據庫。

分類

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