聚乳酸梯度功能材料的制备-精品文档 (2).docx
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1、聚乳酸梯度功能材料的制备梯度功能材料,是一种新型的非均质复合材料,它一般由两种或两种以上材料复合而成,在制备经过中使组成、构造及孔隙率等要素在材料的某个方向上呈连续变化,进而使材料的性能和功能也呈连续变化,以适应不同环境,实现某种特殊功能,具有比传统复合材料更优异的物理、化学、力学性能。该类材料的特点是,材料组成或其它要素的连续变化使其组织构造也呈连续变化,材料内部无明显界面。聚乳酸也称聚丙交酯,是一种可完全生物降解的脂肪族聚酯,经过乳酸缩聚或丙交酯开环聚合得到。由于乳酸分子中含有一个手性碳,因此具有旋光性,包括左旋聚乳酸、右旋聚乳酸、外消旋聚乳酸等,其中常见的为和。由于具有优良的生物相容性、
2、生物降解性、生物吸收性,被广泛用作骨修复材料、支架材料、牙齿材料、药物缓释材料等。自然界中的骨骼和牙齿等都具有非均匀的梯度构造特质,这种梯度现象是生物在进化经过中采取的一种最优化的材料构成方式。为此,材料研究工作者开场探索利用聚乳酸和其它材料性能的互补性,通过准确的构造设计和恰当的工艺手段制造比均匀材料更适应材料工作环境、更接近自然界梯度构造、更好地知足需要的各种聚乳酸梯度功能材料。国内外聚乳酸功能梯度材料的制备由于的概念最初是应宇宙技术对超耐热材料的要求而产生,所以在过去十几年里,其研究和应用主要集中在金属陶瓷等无机小分子复合材料领域,相比之下,有关聚合物梯度功能化的研究尚处于起步阶段,更缺
3、乏较系统和深化的理论认识。聚合物种类不同,使其内部构成梯度构造的方法也有所不同。目前,关于聚乳酸梯度材料制备的报道越来越多,其常见的几种制备方法比拟如表所示。温度梯度场法将不相容的两组分和聚苯乙烯熔融共混,通过设计退火经过的热接触面和温度梯度,使两者产生梯度构造的相分离,利用环己胺将溶解,制备了梯度微孔构造的聚乳酸功能材料。讨论了模压成型中两种退火方式接触退火和压缩退火的几何条件上下退火板的间距、压缩率和模具外表材质不锈钢、聚四氟乙烯及聚二甲基硅氧烷对和共混物相构造及梯度微孔尺寸的影响。结果发现:通过改变模具的外表形态、压缩比、模具的几何尺寸、退火温度和时间可实现材料孔隙的尺寸、孔隙尺寸梯度,
4、甚至密度梯度的控制。将放在温度梯度环境下退火,制备了结晶度梯度变化的材料,并采用原子力显微镜分析了因其结晶度不同产生的纳米尺寸的外表粗糙度的差异。利用特制的模具,通过温度梯度诱导结晶的方法制备出轴向和径向上具有梯度导向微管构造的小口径支架材料。模具底部采用不锈钢材质,内置杆和顶部为聚四氟乙烯材料,利用两种材料导热系数的差异在轴向方向构成温度梯度,聚乳酸在轴向温度梯度诱导下产生相分离,制备轴向具有梯度构造的导向微管。而采用不锈钢为壁材,聚四氟乙烯为内置杆材和底材的模具,则在半径方向上构成温度梯度,即可制备径向梯度导向微管的支架材料。通过聚合物的浓度、热传导温度和不同热传导材料的选择可调控支架材料
5、的微管尺寸和微管的导向方向。控制反响法将,己二胺丙二醇的混合溶液逐步注入到竖直固定有膜的试管内,则膜外表沿竖直方向梯度胺解,引入梯度排列的胺基,并利用戊二醛在胺解的聚乳酸外表固定生物分子胶原,制备了胶原梯度分布的支架材料见图。沿胶原梯度增加的方向,其亲水性明显改善,可促进软骨细胞的生长和分化。和孔婷婷采用梯度碱水解的方法在基材外表引入羧基梯度,然后共价偶联胶原蛋白构建胶原蛋白梯度。他们借助接触角仪器、激光扫描共聚焦显微镜表征其密度梯度和胶原蛋白密度梯度,通过荧光显微镜可观察到明显的胶原蛋白梯度,该材料可用以研究内皮细胞在梯度外表的黏附状态和运动趋化性。在聚乳酸三维中空支架上采用梯度胺解,并通过
6、戊二醛偶联方法将明胶梯度分布接枝到材料上。与明胶均匀分布的聚乳酸支架材料相比,梯度支架材料能够更好地提高软骨细胞的黏附和发育能力。采用可控浸渍的方法,将竖直放置的无定形薄膜渐近地放入到油浴中制备结晶度梯度变化的薄膜。经生物试验发现,细胞对膜结晶度的反响不同,细胞的分布受膜的球晶空间组织的影响。组分用量调控法在制备聚乳酸梯度材料中,通过预先控制组分流量构成组分梯度变化。采用微型注射泵将聚己内酯溶液以一定速度注入溶液中共混,注射器每间隔一段时间抽取共混溶液。将注射器内组成梯度变化的溶液铺展到玻璃板上刮膜后,放置在与组成梯度方向正交的线性温度梯度场中退火,即得到组成梯度和结晶度梯度正交变化的材料见图
7、。通过注射泵的流速、注射器的抽取速度和时间、退火温度梯度等控制组成梯度和构造梯度的变化。利用同样的思路制备了组成和结晶度梯度正交分布的聚丙交酯乙交酯共聚物膜,并研究了材料外表性能对血管平滑肌细胞的黏附、聚集、增殖能力的影响,借此确定用于组织工程血管移植的最佳组成和加工条件。制备了组分梯度变化的材料,并采用红外显微镜及其图像分析技术表征组分梯度构造,纳米压痕法测定梯度材料的模量,运用自动荧光显微镜法对聚乳酸梯度材料上细胞增殖进行迅速的挑选。通过控制微球和复合微球的参加量制备了组分和硬度呈梯度的三维组织支架。采用静电纺丝制备高孔隙的纤维网,通过控制蛋白质溶液的注入速度在竖直固定的纤网外表沉积浓度梯
8、度分布的蛋白质。细胞培养发现,具有电纺纳米纤维网和外表蛋白梯度构造能够改善细胞和支架的交互作用,也影响细胞扩散。王晓庆等采用电纺丝双喷头技术制备可由远端向近端降解的梯度输尿管支架,且两种质量比的可知足支架管的力学性能要求,并讨论了聚己内酯聚乳酸羟基乙酸梯度可降解输尿管支架的体外降解性能。采用扫描电镜观察支架管的微观构造,发现支架由纳米级纤维构成,具有多孔状构造,尿液可自由通过管壁,即便支架断裂同样不会造成梗阻。顾书英等采用非织针刺层叠法,通过配制不同质量比的聚乳酸天然纤维组分制备具有梯度构造、全降解、隔热、隔音、降噪的聚乳酸天然纤维复合材料内饰件,将聚乳酸纤维、天然纤维混合,经阻燃剂处理后均匀
9、梳理,然后铺网成片材,针刺、热成型制得复合纤维毡,其中聚乳酸纤维为中空短纤维。纤维毡具有多层次构造,即:聚乳酸的线性大分子构造、天然纤维的高结晶取向构造;聚乳酸纤维的半开孔式中空构造、天然纤维微纤间孔隙构造和纤维间的空隙构造。这种特殊梯度构造使其具有隔热、隔音和降噪功能,吸震降噪频率范围拓宽,作为运输工具内饰件时,提高了乘客舒适性。通过控制组分配比使材料构成“受迫梯度。将含有磷酸三钙的聚乳酸挤出料放置于模具中心的纸质圆筒内,而含的挤出粒料放在纸质圆筒外,在超临界发泡前即抽去纸质圆筒,通过控制发泡经过中模具芯部和外部的冷却速度制备组分和孔隙率梯度分布的材料。将和玻纤的混合纱线按梯度设计要求卷绕到
10、金属模具框上,加热模压,超临界气体使熔融的纤维发泡制备玻纤含量和孔隙率梯度变化的聚乳酸多孔复合材料。通过设计,玻纤的排布能够控制到毫米范围。粒子滤出法宋莹通过热压盐析法,按致孔剂粒径从大到小,将、羟基磷灰石、复合物叠合热压,去离子水洗盐制备孔径梯度分布且具有较高弯曲强度和抗压强度的支架材料。刘玮健采用改良的溶液浇铸粒子沥滤工艺,将与不同粒径致孔剂顺序浇注成膜,制备了双层和多层孔径梯度变化的泡沫支架。扫描电镜观察发现,材料内部界面存在一定的扩散现象,且界面处孔的连通性好,通过调整致孔剂粒子的粒径以及与致孔剂的比例,可有效地调控支架的孔径、孔隙率、压缩强度等参数。张裕刚等采用溶剂浇铸真空挥发粒子沥
11、滤制备了孔径、孔隙率径向梯度变化的多孔支架材料,梯度材料各层的孔径、孔隙率可通过致孔剂用量和粒径的调节进行控制。于潇采用氯化钠为致孔剂,根据需要将、壳聚糖和明胶设计成底部为致密构造,表层为网状构造的梯度孔径支架,比拟壳聚糖明胶支架对成纤维细胞的粘附效果发现,梯度孔径支架上黏附的细胞明显多于均匀孔径支架,可见梯度孔径支架能提高种子细胞在支架上的接种率。采用双喷头共静电纺丝技术,通过合理控制两喷头位置,制备组成梯度分布的和聚氧化乙烯纤网。将其放入水中去除组分后,置于模拟体液中生物矿化,即可得到外表沉积有磷灰石的孔隙梯度分布的支架,并采用扫描电子显微镜射线能谱联用对其构造进行表征。等采用逐级降低氯化
12、钠的粒径和用量分层溶剂浇铸来构造支架的梯度构造,并通过致孔粒子沥析法制备孔隙率大于的聚乳酸轴向梯度支架材料,其厚度沿纵向方向约,经结果分析聚乳酸梯度材料内部没有盐粒子和溶剂的存在,此研究为后续制备大孔梯度支架材料提供了参考。等采用微粒浸出技术结合压缩成型方法,通过将聚乳酸粉末和颗粒混合,并转移到压缩模具里面加热加压,最后将微粒水中浸出烘干,获得多孔梯度构造的泡沫吸音制品。经性能测试表明,其厚度为,与均匀构造加强泡沫材料的吸声能力相比,聚乳酸泡沫材料的孔隙率与最大隔音吸收系数均增加,其具有良好的性能,到达了特殊领域应用的工程设计要求。溶解与扩散法采用溶解与扩散法将的氯仿溶液注入放置有膜的容器中,
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