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完全生物降解高分子材料又有新品

本报讯:完全生物降解高分子复合材料近日在国防科技大学研究成功。$$该项技术是国家发明专利,  (本文共1页) 阅读全文>>

《聚氨酯工业》1999年02期
聚氨酯工业

己内酯及聚己内酯

欧洲最大的过氧化氢生产商S0lvnyInterox公司采用87%的过氧化氢将醋酸转化成过氧醋酸,水相过氧醋酸...  (本文共1页) 阅读全文>>

中国人民解放军空军军医大学
中国人民解放军空军军医大学

EGF修饰同轴电纺聚己内酯/胶原纳米纤维气管支架生物学性能研究

气管外伤、气管狭窄、气管肿瘤严重损伤正常通气功能,引起组织缺氧,危及生命。气管病变切除重建是治疗这些疾病的最为有效的方法。但是,长段气管切除重建,目前临床仍无安全可靠的方法。组织工程气管是有可能成为解决长段气管缺损的可能方案。因此,气管替代材料的研究,寻找合适的气管替代材料,成为本领域研究的热点问题。可以说,组织工程气管可以在结构和功能上完整重建气管,是最理想,也是最有应用前景的气管替代材料。同轴纺丝是以经典纺丝为基础,通过双层同轴电纺针头,改进同轴电纺工艺后发展而来的新的电纺技术。同轴电纺的独特结构,使能够将不宜电纺的药物等应用于电纺,在生物、医学、药学等方面具前景巨大。同轴电纺组织工程材料的高微观表面积促进种子细胞粘附,高孔隙率给种子细胞粘附提供足够空间。聚己内酯(Polycaprolactone,PCL)和胶原(collagen,Col)是两种常用生物降解材料,在体内有一定的降解率,随着组织工程气管细胞化进程,聚己内酯和胶...  (本文共101页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

碳纳米管-聚己内酯/明胶电纺纤维膜的制备及药物释放的研究

电纺纳米纤维膜具有形貌、厚度可控,比表面积大,孔隙率高等诸多优势,在药物控释、组织工程等领域都具有广阔的发展空间。因此,本文制备了碳纳米管-聚己内酯/明胶电纺纤维膜,并对其释药性能进行了研究。首先,使用混合电纺法制备出了不同碳纳米管含量的碳纳米管-聚己内酯/明胶非定向和定向电纺纤维,纤维的表面无任何缺陷产生,电纺纤维膜的孔隙率均大于80%。与聚己内酯/明胶电纺纤维膜相比,碳纳米管-聚己内酯/明胶电纺纤维膜中纤维的平均直径更小,吸水性及润湿性均得到提高,降解速率更快。当碳纳米管含量为0.5%时,非定向和定向电纺纤维膜均具有较高的强度及韧性。碳纳米管含量相同时,与非定向电纺纤维膜相比,定向电纺纤维膜的纤维直径更小,吸水性、润湿性、孔隙率及断裂延伸率略低,但是拉伸强度及弹性模量却得到了明显的提升。其次,采用同轴电纺法制备出了不同碳纳米管含量的碳纳米管-聚己内酯/明胶同轴电纺纤维膜。所有的同轴电纺纤维均具有清晰的核壳结构,纤维表面光滑,...  (本文共89页) 本文目录 | 阅读全文>>

长春工业大学
长春工业大学

立体结构聚己内酯改性聚乳酸及其在支架中的应用研究

聚乳酸由于其生物相容性、生物降解性、良好的机械加工性能等优点吸引了众多学者的研究兴趣,但是聚乳酸的脆性严重限制了其应用,用立体结构聚己内酯对其共混改性,可以增加聚乳酸的韧性扩展其应用范围。(1)采用开环聚合的方法,合成了不同结构的星型聚己内酯,在此基础上合成了网状聚己内酯。对合成产物进行了表征,证明了可以通过控制反应条件得到目标产物。用合成的聚己内酯与聚乳酸进行共混制备流延薄膜,对薄膜的热力学,力学性能进行测试。实验结果表明,星型聚己内酯的共混比例对增韧效果的影响最大;臂长相同的星型聚己内酯相比,六臂产物比其他臂数较少的产物增韧效果更好;聚己内酯臂长增加,增韧效果略有增加。网状聚己内酯因为与聚乳酸相分离严重,增韧效果比星型聚己内酯差。(2)通过热致相分离方法,使用增韧改性后的聚乳酸制备了多孔生物组织支架。利用乙醇替代法测定了支架的孔隙率,通过扫描电子显微镜观察了多孔支架的微观形貌。研究发现,支架的性能与所用聚合物溶液的浓度有关:...  (本文共55页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京大学
南京大学

环形和线形聚己内酯结晶动力学的热分析研究

通过对比环形分子结晶性能,我们可以研究线形分子链端基对于结晶性能的影响。本文采用了商业化快速扫描量热仪Flash DSC 1对于不同分子量环形和线形聚己内酯(PCL)结晶和成核速率的研究。第一章我们介绍了,在绿色化学以及环境污染的大背景下,人们对于环保材料的需求越来越大。聚己内酯作为一个可以自然降解并且具有良好热稳定的高分子材料被人们所关注。从热力学角度可以很容易对聚己内酯物理性质进行研究。同时,随着合成水平的提高,不仅仅是线形聚己内酯可以被合成,环形的聚己内酯同样可以被合成出来,人们对于链拓扑结构对于高分子性能影响也越来越感兴趣。然而常规热分析仪很难观察到整个范围内结晶速率相对较快材料的结晶和成核性质。快速扫描量热仪的发展使得我们对于物质热力学研究范围更加宽广。因此,我们可以对聚己内酯从玻璃化转变到熔融的结晶和成核性质做一个系统的研究。第二章,我们简单的介绍了所要研究的环形和线形PCL的合成路线,以及其基本物理性质,比如分子量...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>