微球

  • 省重大科技专项项目“钇-90微球研制”取得重要进展
    本刊讯钇-90微球,是治疗原发性肝癌的核素。目前,仅有国外两家企业成功研制钇-90微球并实现商业化,我国尚无具有完全自主知识产权的上市钇-90微球产品。在四川省重大科技专项支持下,中物院核物理与化学研究所联合企业开展协同攻关,突破了冷微球制备、堆内辐照及质控工艺、放射性微球自动精确分装等关键核心技术,成功自主研制了钇-90玻璃微球,其微球粒径、比活度和放射性核纯度等关键技术指标达到国外同类产品水平。钇-90玻璃微球的成功研制,对填补国内空白,打破国外垄断,

    内江科技 2022年1期2023-01-28

  • 扫描电子显微镜在缓释微球制剂表征中的应用进展
    215100)微球是可降解高分子材料与药物均匀混合后制备的粒径范围在几微米到几百微米的球状聚合物,通过高分子材料的降解作用,同步释放药效[1-4].因微球制剂具有药效作用期长、给药次数少、不良反应低等特点,已成为缓控释制剂的主要剂型之一.缓释微球的发展方向有释放稳定性及超长效释放.释放稳定性是通过有效的药物释放控制,避免血药浓度出现“峰谷现象”,以维持患者的血药浓度保持在一个稳定的状态.另外,已上市超长效释放微球可以实现一次注射即可获得几个月的稳定释放,

    分析测试技术与仪器 2022年2期2022-07-08

  • 交联聚合物微球在深部调驱中的应用*
    4]。交联聚合物微球深部调驱技术是解决地层非均质性问题的一种重要技术手段。交联聚合物微球是一种微纳米级别的弹性球体,具有分散性好、粒径可控、机械强度高、化学稳定性好的优势,被广泛应用于非均质油藏开发。然而,随着越来越多低渗、深海、深井油藏的开发,低渗透油藏中复杂的孔隙结构,深海、深井油藏中高盐、高温等恶劣油藏环境,对交联聚合物微球的注入、封堵、深入、耐温、耐盐等性能的要求越来越高。本文介绍了交联聚合物微球的微观特征与驱油效果,综述了其调驱机理、制备方法、矿

    油田化学 2022年1期2022-04-07

  • 调剖用核壳型聚合物微球的研究进展
    ,需要使用聚合物微球类调剖剂来改善油藏非均质性,从而进一步提高石油采收率[2]。目前,已有很多科研人员在调剖用核壳型聚合物微球方面展开了进一步探索,但还没有这方面的系统总结。本文将从核壳型聚合物微球的制备方法和最新的研究进展两方面进行综述。1 调剖用核壳型聚合物微球概述聚丙烯酰胺微球是微米尺寸范围内的轻微交联的聚合物网络颗粒,由于其表面带有大量的氢键,能够被合适的溶剂高度溶胀,在众多工业基础领域具有潜在的技术应用价值,是如今研究的焦点[3]。聚合物微球因为

    石油化工应用 2021年11期2021-12-27

  • 聚乙二醇改性聚丙烯酰胺微球的封堵性能
    烯酰胺(PAM)微球具有一定弹性和变形能力,在地层中可以不断运移和封堵,可用于深部调剖[5-7]。用亲水长链对PAM或PAM微球进行改性可以提高性能。Hourdet等[8-9]发现,对PAM亲水改性可以提高溶液的抗剪切性能和抗盐性。彭晓宏等[10]用聚氧乙烯对PAM微球改性,提高了PAM微球用作絮凝剂[11]和助留剂[12]的性能。对于已实施聚合物驱的油田,PAM微球可与油藏中残留的聚合物产生协同作用,加强聚合物的液流转向能力,改善聚合物驱的效果[13-1

    石油化工 2021年11期2021-12-02

  • 耐温耐剪切复合微球的合成及性能评价
    2206)聚合物微球堵水调剖剂作为目前最为有效的稳油控水的方法之一[1-3]。微球不但容易注入,具有良好的封堵性能,而且不伤害储层结构;在水中具有非常小的初始粒径、高分散性和溶胀性能[4-7]。林梅钦等[8-9]开发了一种AM/AMPS/NVP三元共聚物微球,在120 ℃可以保持稳定为19 d。扬船等[10]开发了一种由甲基单体合成的微球系统甲基丙烯酸酯(MMA)和AMPS以及乙二醇二甲丙烯酸酯(EGDMA)交联剂,热稳定的温度为190 ℃。酚醛树脂复合微

    应用化工 2021年7期2021-08-10

  • 可视化栓塞微球的制备及研究进展
    发展,越来越多的微球类栓塞剂被使用,包括永久性栓塞微球和生物可降解性微球。 栓塞微球表面光滑、不易聚集、粒径可统一,对特定组织器官的靶向性高,栓塞效果好,尤其载药微球对恶性肿瘤的治疗同时起到栓塞和药物治疗的作用,显示了较好的效果[1]。 但常用的栓塞微球自身不能在X 射线、CT 或MRI 下显影,因而难以精准掌控其术中的注射和术后的复查定位。为提高微球栓塞治疗的安全性与有效性,且利于术后复查,研制具有可视化功能的微球成为当前的一个热点,本文就其临床意义、可

    介入放射学杂志 2021年9期2021-03-27

  • 可注射性壳聚糖微球的制备及表征分析*
    技术制备生物材料微球支架逐渐成为研究热点[7]。微流控技术是指在微流控芯片中对纳升或皮升级别的微液滴进行操控处理,并将其应用于生物化学分析和微球颗粒制备的技术[8]。微球是一种微米尺寸(1~500 μm)的高分子生物材料球状或类球状聚集体,多种天然或合成高分子材料都可以制备微球,如淀粉、白蛋白、明胶、壳聚糖、聚乳酸、海藻酸等[9]。微球不仅尺寸便于调节,还可根据实际需要对不同性质的化学、生物样品实现封装药物输送[10]。另外,微球还可以为细胞和组织生长提供

    交通医学 2020年6期2021-01-27

  • 聚合物微球调剖封堵性能实验研究
    。目前,对聚合物微球调剖剂与储层匹配关系认识不深,工艺参数设计缺乏依据,能否实现“注得进,堵得住”尚未可知[10-14]。因此,需开展聚合物微球注入性能实验研究,为聚合物微球改善水驱开发效果提供技术支撑。1 实验部分1.1 材料渗透率为1、10和100mD的Ф2.5×10cm人工岩芯;矿化度为5927mg·L-1的地层水;粒径为300nm的聚合物微球。1.2 实验方法与仪器利用ZR-Ⅲ型中间容器实现高温养护;利用FEI Quanta 450 FEG型环境扫

    化学工程师 2020年8期2020-09-04

  • 新型耐温聚合物微球的封堵特性研究
    幅度上升。聚合物微球是近年来发展起来的一项新型深部调剖技术[10-12],聚合物微球分散体系进入地层后可以通过封堵运移实现逐级深部调剖。目前矿场应用的聚合物微球多数都在油藏温度100℃以下[13-14],微球的耐温性能是其在高温油藏应用的关键所在。针对微球的耐温性,本实验室制备了一种双交联结构的新型耐温聚合物微球,前期实验结果表明,这种聚合物微球在120℃可以稳定存在180 d[15],但微球高温老化后是否还具有封堵特性仍需要通过实验来考察。因此,本工作通

    石油化工高等学校学报 2020年2期2020-05-08

  • 新型耐温聚合物微球的封堵特性研究
    幅度上升。聚合物微球调剖技术是近年来发展起来的一项新型深部调剖技术[10⁃12],聚合物微球分散体系进入地层后可以通过封堵运移实现逐级深部调剖。目前矿场应用的聚合物微球多数都在油藏温度100℃以下[13⁃14],微球的耐温性能是其在高温油藏应用的关键所在。针对微球的耐温性,本实验室制备了一种双交联结构的新型耐温聚合物微球,前期实验结果表明这种聚合物微球在120℃下可以稳定存在180 d[15],但微球高温老化后是否还具有封堵特性仍需要通过实验来考察。因此,

    石油化工高等学校学报 2020年1期2020-03-05

  • 负载银纳米催化剂的聚多巴胺基微球的高效催化性能
    0]。由于高分子微球材料来源广、易于合成、表面功能基团丰富以及粒径易于调控等优点,可均匀、稳定地将纳米催化剂负载到其表面及内部,因此研究较为广泛。研究具有高催化反应速率的催化微球对实现高效的催化反应过程具有重要意义。目前,文献中报道的用作Ag 纳米催化剂载体的高分子微球主要有聚苯乙烯(PS)微球[17,21-22]、聚N-异丙基丙烯酰胺(PN)微球[20]、聚多巴胺(PDA)微球[19]、乙酸纤维素微球[23]和复合微球如聚苯乙烯-聚N-异丙基丙烯酰胺(P

    化工进展 2020年1期2020-01-15

  • 深部调驱微球体系研究与应用
    138000)微球是指直径在纳米至微米粒径范围内的球体,微球具有流动性、生物相容性、功能基特性、表面效应、体积效应等优良的性质。微球技术是当今一项用途广泛而又发展迅速的新技术,虽然发展时间不长,但已给许多行业带来了极大的革新和进步,其应用已遍及涂料、聚合物改性、光学器件、化妆品、皮革制造及生物医药等领域,微球因其特殊尺寸和特殊结构在石油开采中的应用也不断增多,如提高采收率、污水处理等。1 微球的分类根据合成和作用机理不同,微球分为原始尺寸不同的纳米级和微

    石油知识 2019年2期2019-05-16

  • 高盐油藏聚合物微球缓膨性能
    响显著,而聚合物微球则有良好的耐温抗盐特性,同时聚合物微球具有较强的变形能力和较小的微球颗粒分布范围,在多孔介质中具有“捕集—变形—运移—再捕集—再变形—再运移……”运动特征,能够有效地削弱剖面返转现象,对深部液流转向和扩大波及体积具有重要意义[4-12]。从矿场应用效果来看,高温高盐油藏如华北油田及海塔油田应用聚合物微球调驱效果显著[13-16]。吐哈雁木西油田具有储层渗透率低,油藏高矿化度等特点,因此对聚合物微球调驱效果的研究尤为重要。本工作针对吐哈雁

    石油化工 2019年3期2019-04-08

  • 聚乙二醇-b-聚己内酯/聚己内酯单分散电喷微球的制备与亲水性研究
    147)引言缓释微球是指药物溶解或分散在高分子材料基质中形成的微小球状实体。关于微球制剂用于治疗口腔常见疾病的研究在近10年得到飞速的发展[1-2]。近年来,用静电纺丝的方法制备微球(即电喷微球)得到迅速发展,比传统制备微球有明显的优势:设备常规性,成本低,步骤相对简单,产生的微球单分散性即粒径一致性佳[3]。高分子载药微球作为药物控释载体材料、吸附剂、表面修饰剂,在包裹亲水性药物时,需对疏水的高分子聚合物进行亲水性修饰,更利于细胞黏附[4-5]。然而,制

    中国生物医学工程学报 2019年1期2019-03-18

  • 样品表面银膜的粗糙度对钛酸钡微球成像性能的影响∗
    ass,BTG)微球成像效果的影响,发现当银膜表面的粗糙度(RMS)从3.23 nm增大到6.80 nm时,用直径为15µm的BTG微球观察直径为250和580 nm的微球阵列,样品的成像范围增大.另外,BTG微球还可以清晰分辨原本不可分辨的直径为200 nm的微球阵列.结果表明,粗糙银膜引起的散射作用和表面等离激元波的局域场增强效应,使得更多物体的高频信息耦合进微球,提高了微球成像的分辨率和成像范围.1 引 言光学显微镜是人类科学史上的一项巨大成就,被广

    物理学报 2018年21期2018-12-02

  • 耐热型高温热膨胀微球的制备及其发泡行为研究
    壳壁构成的热膨胀微球在加热时体积能膨胀数十倍甚至上百倍[1]。热膨胀微球在膨胀前后能产生显著体积变化的特点,使其在材料的轻量化、图案化、立体化等方面有重要的应用价值[2-5]。近年来,对聚氯乙烯等塑料轻量化处理的热膨胀微球的需求逐年增加,对于此类应用,一般要求微球需同时具备高的膨胀倍率以及优良的高温稳泡性能。目前,热膨胀微球的制备方法已有较多的国内外专利[6-10]和文献报道[11-13],主要是以低沸点的烷烃为发泡剂,丙烯腈为主单体,通过悬浮聚合法来制备

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2018年3期2018-05-11

  • 载VEGF荧光PLGA亚微米缓释微球的制备及体外控释特性*
    案是使用载药缓释微球,使VEGF在组织局部以恒定的释药速率释放,保证组织修复过程中始终保持一定的VEGF水平,从而促进新生微血管的形成。制备的载药微球尺寸由数十纳米至数百微米不等,其中0.5~1.0 μm称为亚微米微球,0.5 μm以下称为纳米微球。体积越小,在脱细胞真皮基质(acelluar dermal martrix,ADM)中缓释时药物分布更均匀,但同等材料下缓释时间会缩短,并且制备难度更大[3]。目前国内少有亚微米聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)

    重庆医学 2018年7期2018-03-29

  • 微球聚焦特性研究
    同037009)微球聚焦特性研究林巧文(山西大同大学物理与电子科学学院,山西大同037009)随着纳米科学和生命科学不断深入的研究提出了越来越高的分辨率需求,如在光学显微镜、光刻、光信息存储等诸多光学应用领域,在传统光学领域中,由于空间衍射极限的存在,导致聚焦光斑尺寸和远场成像出现极限分辨率的问题。突破衍射极限在远场实现超分辨率成像成为了现在研究的热点,近期研究学家说明了微球可以实现突破衍射极限的超分辨率成像。本文我们分析微球的聚焦特性。微球的聚焦光斑尺寸

    山西大同大学学报(自然科学版) 2017年3期2017-07-31

  • 聚合物微球粒径与岩芯孔喉的匹配关系研究
    丹,温鸿滨聚合物微球粒径与岩芯孔喉的匹配关系研究梁守成1,2*,吕鑫1,2,梁丹1,2,温鸿滨31.海洋石油高效开发国家重点实验室,北京东城100027 2.中海油研究总院,北京朝阳100028 3.中国石油大学(华东)石大油服公司,山东青岛266580根据岩芯孔喉基本计算公式,计算岩芯的平均孔喉直径,通过吸水膨胀后不同大小聚合物微球在岩芯中的封堵效果,研究了聚合物微球大小与岩芯孔喉的匹配关系,确定了聚合物微球在岩芯中具有稳定封堵性能时微球粒径与岩芯孔喉直

    西南石油大学学报(自然科学版) 2016年1期2016-07-25

  • SPG膜乳化法制备载蛋白的CA-gel/PLGA复合微球
    l/PLGA复合微球钟 晨1,罗宇燕2,郭喆霏2,罗永梅1,张永明2(1. 中山大学药学院,广东 广州 510006;2. 中山大学附属第三医院药剂科,广东 广州 510630)采用SPG膜乳化法,在PLGA微球的制备基础上,利用Sa与Ca2+螯合形成难溶于水的CA-gel原理,以粒径、载药量、包封率、体外释放行为等作为评价指标,研究制备载蛋白药物的CA-gel/PLGA复合微球的新工艺,并对比复合微球和PLGA微球的载药释药特性的差异。与PLGA微球相比

    中山大学学报(自然科学版)(中英文) 2016年5期2016-05-25

  • 蘑菇状非球形聚苯乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯微球的制备
    ].高分子非球形微球的制备研究目前已引起各国学者的关注[2-4].但由于乳液聚合和分散聚合等传统的聚合过程中,微球表面张力总是趋于最小化,导致所得产物微球一般为完美的球形.在分散聚合和种子分散聚合中,可通过降低聚合速率(较低的聚合温度,极低的引发剂浓度等)来降低微球表面张力对微球形状的影响.利用该法成功制备了小章鱼状、野草莓状以及爆米花状等一系列非球形高分子微球[5-7].克服表面张力影响的另一种方法是微球中交联结构的导入.例如,在种子无皂乳液聚合中,通过

    沈阳化工大学学报 2013年4期2013-10-30

  • 新型聚合物P(DVB-co-AA)//PDVB多孔微球的制备
    //PDVB多孔微球的制备张 杰,刘 霖,代 昭(天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300387)提出一种以改性的SiO2微球作为致孔剂制备多孔微球的方法.首先利用蒸馏沉淀聚合法合成单分散聚合物微球P(DVB-co-AA),用Stöber法制备SiO2微球并对微球进行氨基化处理;通过2种微球上的羧基和氨基的氢键作用,使得P(DVB-co-AA)微球及SiO2微球自组装得到树莓状核-冠复合高聚物微球P(DVB-co-AA)/SiO2;以所得核-冠复合高聚

    天津工业大学学报 2013年2期2013-05-10

  • 静电喷雾法制备聚醚砜多孔微球孔隙率的控制研究
    法制备聚醚砜多孔微球孔隙率的控制研究王礼华1,张全超1,王孝军2,龙盛如2,杨 杰2,3*(1.四川大学高分子科学与工程学院,四川成都610064;2.四川大学分析测试中心,四川成都610064;3.四川大学高分子材料工程国家重点实验室,四川成都610065)采用静电喷雾法制备了聚醚砜(PES)多孔微球,通过加入亲水性聚合物聚乙烯醇(PEG)和聚乙二醇(PVA)来调控PES多孔微球的孔隙率,利用扫描电子显微镜和热失重法分析仪表征了PES多孔微球的形貌和孔隙

    中国塑料 2012年2期2012-11-29