聚乙烯醇复合材料在医药领域的应用,高分子材料论文.docx
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1、聚乙烯醇复合材料在医药领域的应用,高分子材料论文内容摘要:聚乙烯醇(PVA)作为自然界中唯一的水溶性分子聚合物,具有良好的亲水性能;吸水溶胀性;生物相容性,故以聚乙烯醇(PVA)为基料的复合材料成为诸多领域的创新探寻求索与研究发展。本文结合相关文献对聚乙烯醇(PVA)物理共混与化学交联两种改性方式方法进行分类阐述,并介绍了聚乙烯醇PVA在药物载体方面、医学方面与抗菌材料等重要领域的应用。 本文关键词语:复合材料,聚乙烯醇,药物控释,抗菌 中国是聚乙烯醇(polyvinyl alcohol,PVA)材料生产的大国,随着人们生活水平的不断提高和对健康的追求,聚乙烯醇复合材料具有广阔发展前景。聚乙烯
2、醇由聚乙酸乙烯酯经皂化而成的高分子有机化合物,分子链内含有大量羟基,可交联构成大分子网络。同时聚乙烯醇(PVA)是一种无毒无刺激性的具有良好生物相容性的水溶性的高分子材料1,还具有成膜性和成纤性,当前在药物、食品和医学行业已有广泛的应用2。科研工作者在聚乙烯醇(PVA)复合材料领域不断深切进入研究,获得重大进展。本文对聚乙烯醇(PVA)的复合材料的合成方式方法及其在多个领域的应用进展进行综述。 1 PVA的改性方式方法 1.1 物理共混 1.1.1 与天然高分子共混改性 共混改性指通过参加能与聚乙烯醇(PVA)中羟基生成氢键的大量聚合物,毁坏聚乙烯醇(PVA)分子间作用力,聚乙烯醇(PVA)可
3、与淀粉、壳聚糖、明胶等天然高分子物理共混改性。 淀粉改性:徐田春等研究淀粉缩合化对聚乙烯醇(PVA)膜吸湿和降解性能的影响。研究表示清楚,含淀粉多的聚乙烯醇(PVA)薄膜在光热及微生物环境中降解速度较快3。张可喜等4研究了木薯淀粉与聚乙烯醇(PVA)复合膜的优良的制备工艺条件,改性过后的复合膜比淀粉膜性能更略胜一筹。王松等5通过溶液流延法制备埃洛石纳米管/聚乙烯醇-淀粉复合膜。测试表示清楚,埃洛石纳米管(HNTs)与聚乙烯醇(PVA)-淀粉基体有较好的相容性,且埃洛石纳米管(HNTs)的参加比纯聚乙烯醇(PVA)-淀粉的拉伸程度,耐水性,热稳性更优良。 壳聚糖改性:Baiwen Qi等6通过细
4、胞毒性试验与三维培养,来评价水溶性热敏性壳聚糖(CS)/聚乙烯醇(PVA)复合水凝胶与骨髓间充质干细胞的细胞相容性,试验表示清楚,与纯壳聚糖纤维相比,壳聚糖(CS)/聚乙烯醇(PVA)相混合水凝胶毒性小,可广泛用于控释载体和再生药物中。郭渊等7以壳聚糖和海藻酸钠为基本成膜材料,聚乙烯醇为互穿网络高分子,利用互穿网络技术和静电自组装技术制得壳聚糖(CTS)-聚乙烯醇(PVA)-海藻酸钠(SA)聚电解质复合膜,研究表示清楚,聚乙烯醇(PVA)含量为16.7%、壳聚糖与海藻酸钠的质量比在(23)1时,复合膜人体血清相当的试验液A中的吸水倍率均为最大。赵舒俊等8以Si O2经季铵化改性得Si O2(Q
5、Si O2),再与壳聚糖(QCS)和聚乙烯醇(PVA)的共混复合聚电解质膜。结果表示清楚,该聚电解质复合膜有望成为燃烧电池。 明胶改性:孙微等9采用复冷冻-解冻法制得聚乙烯醇/明胶共混凝胶薄膜,考察明胶含量对共混凝胶薄膜构造及其性能的影响,研究发现,明胶含量增加,聚乙烯醇的玻璃化温度略微上升。王竹等10考察了添加明胶(GEL)提高聚乙烯醇(PVA)的热稳定性及改善其加工性能。研究表示清楚,明胶的参加量影响混合膜的拉伸程度等性能改变,但共混材料仍保持较好的力学性能和透光性。 1.1.2 与合成高分子共混改性 韩飞龙11研究不同PVA含量影响聚氨酯脲-聚乙烯醇共混水凝胶研究水凝胶的溶胀性能与保水性
6、能,研究表示清楚,聚乙烯醇(PVA)含量到达30%时,聚氨酯脲(PUA)-聚乙烯醇(PVA)共混水凝胶样品的构造稳定,溶胀,保水性能良好。朱国全等12对聚乙烯醇(PVA)/聚丙二醇(PPG)共混膜的外表性能的研究;通过原子力显微镜(AFM)、外表接触角、吸水率测试的方式方法表示清楚,聚丙二醇(PPG)的参加影响共混膜粗糙程度与吸水性。冯奇运用聚乙烯醇非共价键修饰氧化石墨烯,采取溶液浇注及低温热复原法得到石墨烯/聚乙烯醇/聚偏氟乙烯复合薄膜。对复合薄膜进行XRD、SEM、荧光显微镜表征,接着分析其分散性,介电性能与电导率,研究表示清楚通过聚乙烯醇修饰的氧化石墨烯分散性更佳。石墨烯/聚乙烯醇/聚偏
7、氟乙烯复合膜比纯PVDF的介电常数较高13。 1.2 化学交联 化学交联指大分子链间通过化学键连结起来,构成网状或球状构造高分子的经过,通过化学交联可改善聚合物的性能。柳华清等研究了以聚乙烯醇为主剂,二羟甲基二羟乙基乙烯脲为交联剂,得到新型的聚乙烯醇水凝剂。结果表示清楚,当聚乙烯醇/二羟甲基二羟乙基乙烯脲体系粗盐浓度适用范围为1.030.0 g/100 m L水的条件下,得到性能更完善的聚乙烯醇(PVA)水凝胶14。牛首飞等15利用用凝胶-化学交联法制备了聚乙烯醇多孔载体材料,通过傅里叶红外光谱(FTIR)和比外表及孔径分布仪等方式方法对该材料进行研究,制备的比外表积为83.740 m2/g为
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