时XPS的探测深度仅10nm左右,因此未反应的氨基无法在谱图中显示出来。以上这些结果都证明,用AAin作为官能单体,通过Hofm~反应得到活性氨基, 4.2.2.4.3接枝改性膜表面的表面形态采用SEM观察了PAAm接枝改性、Hofmann重排以及糖基化后聚丙烯膜表面的形态变化,结果如图4一23所示。由图中我们可以看出,未接枝的聚丙烯微孔膜表面分布大量微孔。经过AAlll接枝后,膜表面微孔数目减少,·膜表面出现一些直径较大的孔洞。这和其他单体接枝改性时的情况类似,也是接枝链在膜表面分布不均匀引起的。同时,由于接枝密度较高,可以看到膜表面的一些团状聚合物。经过Ho加ann重排后膜表面形态没有明显变化。而在固定糖基以后,膜表面接枝层变得更加致密,微孔的数目进一步降低和孔径进一步减小,说明形成
了一个覆盖膜表面的糖基化层大学博士学位论文粱丙瑞澎兄摸液酒溺昭望讼班夕之4.22.4.4膜表面水接触角的测量图4一24是AAm接枝以及糖基化后膜表面的水接触角,图中纵坐标为零的点表示在测量过程中,水滴滴在膜表面后立刻就铺展开,无法得到确切的值。随着PAAm接枝密度的提高,接触角迅速下降,说明AAm的接枝对膜表面亲水性有较大改善。而经过糖基化后,膜表面水接触角进一步降低,糖基比酞胺基具有更好的亲水性采用BP作为光引发剂、正庚烷作为预涂敷溶剂,在紫外辐照下将两种官能单体AEMA和AAm接枝聚合到聚丙烯膜表面,再利用它们带有的官能基团进行糖基的固定。通过控制紫外辐照时间、单体浓度以及预涂敷过程中光引发剂浓度,可以方便地调节接枝密度。AEMA带有盐酸盐保护的氨基,在三乙胺的作
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