聚乳酸/POSS纳米复合材料的研究进展
异 丁基 、 苯基等惰性基 团, 又可以是 羟基 、 氨基 、 烯基 、 丙烯酯
类 等活性基 团, 三维尺寸 皆为 1 ~3 n n l , 是最小 的硅颗粒 , 具 有纳米 尺寸效应 、 结构可设计性 和溶解 性 良好 等特点 1 。将
Re s e a r c h Pr o g r e s s i n PL A /P OS S Na n o c o mp o s i t e s
S u n J i e , Z h a o Qi a n g q i a n g , Wa n g C h e n g q u n , C a i Z a i s h e n g
e x t e n d t h e a p p l i c a t i o n o f n e w f u n c t i o n a l P L A/P OS S n a n o c o mp o s i t e s a r e t o o p t i mi z e he t s y n t h e s i s p r o c e s s a n d r e d u c e he t c o s t .
降解等优点 , 但存在韧 性 、 耐 热性 、 热 加工性差 等不足 , 因而 对P L A进 行无机纳米粒子复合改性 以提高其使用性 能一 直
是研 究热点 。P OS S 是 具有分子 内杂化结构 的硅烷化合物 , 结构简 式为 R S i O, 其 中 R基团既可 以为环 己基 、 环戊基 、
聚乳酸 / P OS S纳 米 复合 材料 的 发 展 方 向 , 指 出优 化 合 成 工 艺 、 降 低 成 本 是 新 型 功 能化 聚 乳 酸 / P OS S纳 米 复合 材料 未 来研 究 应 用 的 关键 。 关键词 : 多面低 聚倍 半硅氧 ; 聚乳酸; 纳米复合材料
中图分类号 : T Q3 2 3 . 4 1 文献标 识码 : A 文章编号 : 1 0 0 1 . 3 5 3 9 ( 2 0 1 3 ) 0 5 . 0 1 1 2 — 0 5
Ke y wo r d s: p o l y h e d r a l o l i g o me r i c s i l s e s q u i o x a n e; p o l y l a c t i d e; n a n o c o mp o s i t e s
聚乳酸 ( P L A ) 虽具有 良好 的生物相容性 、 透明 , 可生 物
量 分数 为 3 %时, 它以 1 —5 m 粒径 尺 寸分散 , 含量 增加
发生团聚现象 。P OS S与 P E G/ P L A界面相 容性 优于 P L A。
R. Wa n g等 将 八 乙 烯 基 P OS S ( v P OS S ) 和 环 氧 化 环 己
基. P O S S ( e P O S S ) 分别用熔融共混法和溶液 . 熔融 两步共混 法添加到 P L A/聚 ( 己二酸 . 丁二酸 ) 丁二醇共 聚酯 ( P B S A ) 共混物 中。当v P OS S 用量为 2 份时 , 它以规则结晶形态分布 ; 当v P OS S用量增加到 5份时 , 聚集成为 0 . 2 —3 m大小 的 颗 粒 。与 v P OS S相 比 , e P OS S具有 更好 的分 散性 , 添 加 相 同量 时, 基体 中的 e P O S S尺寸 明显 小于 v P OS S 。左旋 P L A
Ab s t r a c t : R e c e n t i n v e s t i g a t i o n s o n p r e p a r a t i o n , p r o p e r t i e s o f p o l y l a c t i c a c i d( P L A) /p o l y h e d r a l o l i g o me r i c s i l s e s q u i o x a n e
( P OS S ) n a n o c o mp o s i t e s we r e r e v i e we d . T h e d e v e l o p i n g ̄ e n d s o f P L A/ P O S S n a n o c o mp o s i t e s we r e f o r e c a s t e d . T h e k e y s t o f u r t h e r
V o M 1 . 4 a 1 y . N 2 0 O 1 . 5 3
聚乳酸 / P oS S纳米 复合材料的研究进展
孙洁, 赵强强 , 王成群 , 蔡再 生
( 东 华 大学 化 学 化工 与 生 物工 程 学 院 , 上海 2 0 1 6 2 0 )
摘要 : 综述 了近年 来聚乳酸 /多面低聚倍半硅氧 烷 ( P OS S ) 纳米复合 材料 的性能、 制备 方法等研 究进展 , 展望了
・ ・ 2 耄 篙 期
d o i : l O . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 3 5 3 9 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 2 4
E N G 工 I N E E R 程 I N G P 塑 L A S T 料应 I C S A P P L I C 用 A T I O N
强韧耐热聚乳酸纳米复合膜材料制备及性能研究
强韧耐热聚乳酸纳米复合膜材料制备及性能研究发布时间:2023-01-31T06:23:23.795Z 来源:《中国科技信息》2022年第18期作者:王龙生[导读] 聚乳酸膜(PLA)是一种以植物淀粉为原料,经过发酵王龙生上海仪耐新材料科技有限公司上海市 201702摘要:聚乳酸膜(PLA)是一种以植物淀粉为原料,经过发酵、聚合而制成的绿色聚合物。
其理化性能、生物相容性、生物降解性能优良。
作为“最具潜力的可生物降解材料”,已受到人们的普遍重视。
但是PLA也存在着一定的缺陷,例如韧性、耐热性差等,这些缺陷制约了它的商品化和规模化应用。
共混、共聚改性、纳米复合改性是目前亟待解决的问题。
改性后的聚乳酸可以在聚乳酸中形成一个成核位点,从而进一步提高聚乳酸的晶体结构。
在聚合物中加入微量的改性后,聚乳酸的机械性能和耐高温性能得到了明显的改善。
此背景下,本文试着探讨强韧耐热聚乳酸纳米复合膜材料的制备问题,并对其应用性能进行必要探讨。
关键词:强韧耐热材料;聚乳酸纳米复合膜;制备;性能1相关概念定义1.1乳酸乳酸,也叫2-羟基丙酸,是一种化学式为C3H6O3的羧酸,其结构形式如图1所示。
聚乳酸是一类含羟基的羧酸类化合物。
在水里的羧基释放了一个质子,接着形成乳酸盐离子。
图1乳酸的分子结构1.2聚乳酸的形成及应用聚乳酸是由若干个乳酸分子构成的,以乳酸为主要成分,提取的主要原材料是玉米,木薯,大米和马铃薯。
该产品具有原材料容易获得和可生物降解的特点,是一种很有意义的绿色环保材料。
在自然环境中,聚乳酸可以分解并产生CO2和水,而不会对环境产生污染。
通过光合作用和分解所产生的废弃物,可以再利用到生态循环中。
目前,聚乳酸降解的主要途径有:堆肥降解、埋藏自然降解、活性污泥降解以及海水浸泡降解。
由于其优异的力学特性,可用于吹塑、成型、挤出、注射成型等各种工艺。
该产品可广泛用于包装材料、家电外壳材料、汽车内饰材料等。
虽然聚乳酸是一种具有生物可降解性的聚合物,其复合材料的研制与应用日益受到人们的重视,但由于聚乳酸存在着较低的韧性、脆性织构等缺陷,使其在很多方面的应用受到很大的限制。
聚乳酸纳米复合材料的研究进展
聚乳酸纳米复合材料的研究进展曹 丹,吴林波3,李伯耿,黄 源(浙江大学化工系高分子工程研究所,聚合反应工程国家重点实验室,杭州 310027) 摘要:聚乳酸是一种重要的可生物降解Π吸收高分子材料,广泛地用作可降解塑料、纤维和生物材料,市场前景广阔。
它具有与聚烯烃相当的力学强度和加工性能,但耐热性和抗冲性较差。
为满足各种应用的需要,其热性能、力学性能和气体阻隔性等尚需进一步提高。
通过与无机纳米材料复合的方法,可以明显地提高聚乳酸的性能。
本文介绍了近年来聚乳酸有机2无机纳米复合材料的制备、结构与性能等方面的研究进展,对三者的相互关系进行了评述,并对今后的研究方向进行了展望。
关键词:聚乳酸;纳米复合材料;蒙脱土;二氧化硅;碳纳米管;羟基磷灰石聚乳酸(polylactic acid,P LA)是一种重要的可生物降解高分子材料。
它以玉米或薯类淀粉经发酵制得的乳酸为基本原料、经缩聚反应或其二聚体丙交酯的开环聚合反应而制得,在自然界中可生物降解生成二氧化碳和水[1],因而是一种来自自然界、使用后又回归自然界的环境友好材料,也是近年来研究开发最活跃的可生物降解材料之一[2],广泛地应用于包装材料、纤维、农膜、生物医用材料等领域。
但是,聚乳酸耐热性较差,制约了它的应用,同时,其力学性能和气体阻隔性亦有待于进一步提高,以满足不同应用的要求。
这促使人们对聚乳酸进行改性研究,各种聚乳酸改性方法和材料相继出现,如共混、共聚、纳米复合等。
自1984年R oy[3]首次提出纳米复合材料的概念以来,聚合物基纳米复合材料已得到广泛的研究和应用。
由于纳米粒子具有小尺寸效应、大比表面积、强界面结合效应等特性,使纳米复合材料具有优异的性能。
1997年Ogata[4]首次报道聚乳酸纳米复合材料,发现加入蒙脱土可使聚乳酸的结晶性和杨氏模量提高;之后,聚乳酸纳米复合材料得到了很大的发展,相继出现了聚乳酸Π蒙脱土纳米复合材料、聚乳酸Π羟基磷灰石纳米复合材料、聚乳酸Π纳米二氧化硅复合材料、聚乳酸Π纳米碳管复合材料,纳米复合的方法也从溶液共混法、熔融共混法发展到原位聚合法,其耐热、结晶、力学以及气体阻隔等性能得到显著的提高。
聚乳酸(PLA)纳米材料的研究进展
用。 为了解决这些难题, 近年来国内外科研工作者 们作 了大量研究, 现在已经初见成效, 很多品种 已
经投 入 工 业化 生产 。 P A 米复 合材 料 可分 为两 类 一 类是 “ 米 L纳 纳
酸材料 (S s M C 复合 nH/ L ) 他用这种新型的材 — A PA 。 料构建组织工程骨,植入新西兰白兔脊柱肌 肉内 观 察 发现 ,M C 复 合 nH/ L 构 建组 织 工程骨 比 Ss - AP A 普通的n H/ L 生物材料有更好的异位成骨作用。 - AP A 2 、多 壁碳 纳 米管
试, 发现m P A _L 能通过两相之间的交互作用控制n — H成核和生长 , A 其在复合材料中的主要作用是控制 H( A 结晶) 形态, 规格及其在有机相 中的分布。 蓝旭 【 s 1 等将纳米羟基磷灰石 / 聚乳酸 (— A nH/ PA)接种 经 诱导 培养 的骨 髓基 质 干 细胞 (Ss, L MC)
维普资讯
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聚 乳酸 (L ) P A 纳米 材料 的研 究 进 展
聚 乳 酸 ( L )纳米材 料 的研 究 进展 PA
宫 蕾 ( 四川 大学高分 子科学与工程 学院,高分子材料工程 国家重点 实验 室, 四川 成都 6 06 ) 105 摘 要:本文介 绍了聚乳酸 ( L ) P A 纳米材料的分类、制备方法及其生物 、力学、机械、电学等各
直 阻碍 着 P A 料 的发 展 。为 了拓 宽其 应用 的 L材
领 域和范围, 研究者们采取 了很多方法对其进行 改性 { 3 J ,纳米复合就是其 中很有成效的一种。 纳米复合可使材料产生纳米尺寸效应、 大比 表面积和强界面结合,不仅可 以增强材料 的力学 性 能、热稳定性 、阻燃性和气体阻隔性,甚至电 学、 光学性能也得到很好的改善 。 将这种技术应用 到 P A 制得 的 P A纳米 复 合材 料 不仅有 很好 的 L, L
《2024年稀土纳米晶须及其复合材料在聚乳酸中的应用》范文
《稀土纳米晶须及其复合材料在聚乳酸中的应用》篇一一、引言随着科技的进步和人类对环保的日益关注,生物可降解塑料已成为当前研究的热点。
聚乳酸(PLA)作为一种重要的生物可降解塑料,具有优异的生物相容性和可降解性,被广泛应用于医疗、包装、农业等领域。
然而,纯聚乳酸的某些性能如强度、韧性等仍需进一步提高以满足实际需求。
近年来,稀土纳米晶须及其复合材料因其独特的物理化学性质在聚乳酸的增强和增韧方面展现出巨大的潜力。
本文将重点探讨稀土纳米晶须及其复合材料在聚乳酸中的应用。
二、稀土纳米晶须及其复合材料的概述稀土纳米晶须是一种具有特殊结构和优异性能的新型纳米材料,其内部结构由稀土元素和氧化物组成,具有高比表面积、优异的力学性能和良好的化学稳定性等特点。
将稀土纳米晶须与聚乳酸复合,可以有效地提高聚乳酸的力学性能、热稳定性和生物相容性。
此外,通过与其他纳米材料或聚合物的复合,可以进一步拓宽其应用领域。
三、稀土纳米晶须在聚乳酸中的应用1. 增强作用:稀土纳米晶须具有较高的强度和刚度,将其加入聚乳酸中可以显著提高其拉伸强度、弯曲强度和冲击强度等力学性能。
此外,稀土纳米晶须还可以起到异相成核剂的作用,促进聚乳酸的结晶,进一步提高其力学性能。
2. 增韧作用:通过改变稀土纳米晶须的表面性质或与其他增韧剂复合,可以有效地提高聚乳酸的韧性。
例如,将稀土纳米晶须与弹性体或其他增韧剂共同加入聚乳酸中,可以显著提高其冲击强度和断裂伸长率。
3. 改善热稳定性:稀土纳米晶须具有较高的热稳定性,可以有效地提高聚乳酸的热分解温度,延长其使用寿命。
此外,稀土纳米晶须还可以抑制聚乳酸在高温下的氧化降解,保持其良好的性能。
四、稀土纳米晶须复合材料的研究进展目前,研究人员已经开发出多种稀土纳米晶须复合材料,如稀土纳米晶须/聚乳酸/石墨烯复合材料、稀土纳米晶须/聚乳酸/纳米粘土复合材料等。
这些复合材料不仅具有优异的力学性能和热稳定性,还具有良好的生物相容性和可降解性。
聚乳酸基纳米复合材料的研究现状及其发展前景
聚乳酸基纳米复合材料的研究现状及其发展前景聚乳酸基纳米复合材料是一种由聚乳酸 (PLA) 和其他纳米材料组成的复合材料。
目前,聚乳酸基纳米复合材料的研究现状及其发展前景非常广阔,具体如下:
一、研究现状
1. 材料制备技术:目前,聚乳酸基纳米复合材料的制备技术主要包括溶剂热反应、溶胶 - 凝胶法、电化学沉积法等。
这些方法不仅可以控制复合材料的组成和结构,还可以提高复合材料的性能。
2. 材料性能:聚乳酸基纳米复合材料具有优异的力学性能、光学性能、生物相容性和降解性等。
其中,PLA 纳米复合材料的力学性能比纯 PLA 提高了近10 倍,光学性能也得到了显著提高。
3. 应用领域:聚乳酸基纳米复合材料的应用领域非常广泛,包括生物医学、光学、电子学、环保等领域。
例如,PLA 纳米复合材料可以用于生物传感器、生物医学材料、光学器件等方面。
二、发展前景
1. 生物医学应用:聚乳酸基纳米复合材料在生物医学领域具有广泛的应用前景。
例如,PLA 纳米复合材料可以用于生物传感器、生物医学材料、药物释放系统等。
2. 光学应用:聚乳酸基纳米复合材料在光学领域具有广泛的应用前景。
例如,PLA 纳米复合材料可以用于光学器件、太阳能电池等。
3. 电子学应用:聚乳酸基纳米复合材料在电子学领域具有广泛的应用前景。
例如,PLA 纳米复合材料可以用于电子器件、半导体器件等。
4. 环保应用:聚乳酸基纳米复合材料在环保领域具有广泛的应用前景。
例如,PLA 纳米复合材料可以用于水处理、大气污染治理等方面。
总的来说,聚乳酸基纳米复合材料具有优异的性能和良好的发展前景,将成为未来材料领域的研究热点之一。
【精选】聚乳酸材料的应用研究现状与展望 doc资料
【1】Arshady,r.,Preparation of biodegradable microspheres andmicrocapsules:2.Polylactides and related polyesters,J.ControlRel.,17:1-22(1991)
【2】Barrows,T.H.,Degradable implant materials:A review of synthetic abso-rbablepolymersandtheirapplications,Clin.Mater.,1:233-257(1986)1
B.骨科固定及组织修复材料
这一领域包括两个方面,一是要求植入聚合物在创伤愈合过程中缓慢降解,主要用于骨科内固定材料,如骨夹板、骨螺钉等;另一类要求在相当长的时间内聚合物缓慢降解,在初期或一定时间内在材料上培养组织细胞,让其生长成组织、器官,如软骨、肝、血管、神经和皮肤等。
早在1977年Kulkarni[24]在军方的资助下将开环聚合得到的PLA制成
棒状样品,初始强度达(42~51)Mpa,并将2mm厚的PLA片用于猴踝骨试验。Getter[25]等将PLA制成骨板和骨钉用于狗骨折固定。但由于聚合物材料强度不够,采用常规的注模法、压模法制造的骨折内固定装置机械强度仍然不足。进入80年代以来,PLA类骨折内固定材料研究活跃,Bostman[26]等5年内用PLA作骨科固定材料治疗了881例不同类型的骨折病人,在治疗同时与金属板钉比较,结果无明显差异。此外,在骨科治疗中,将氨基青霉素置于骨固定物中,可预防感染发生;将骨生长因子、骨生长调节蛋白质置于固定物中,对骨愈合产生有效调节作用。现在的研究中,利用不同的方法制得不同分子量的聚合物以及采用不同的复合方式使得骨组织的生长有更好的效果。
聚乳酸复合材料的制备与性能研究
聚乳酸复合材料的制备与性能研究随着环保意识的提高和非可再生资源的消耗,聚乳酸复合材料作为一种可生物降解的新型材料,取得了广泛的应用。
它是由聚乳酸以及其他各种高分子材料组成的材料,具有较好的力学性能、生物降解性和可加工性。
本文将从材料制备、结构特征、性能表征和应用前景等方面综述聚乳酸复合材料的最新研究进展。
一、材料制备1、常规方法聚乳酸复合材料的制备方法有很多种,其中最常见的是熔体共混法、溶液共混法和原位聚合法。
熔体共混法是将两种或多种材料熔化混合后再通过挤出或压片等方式制备聚乳酸复合材料。
溶液共混法则是将聚乳酸和其他高分子材料溶解在一种溶剂中,待溶胶共混后再通过溶剂挥发或凝胶成型的方式制备材料。
原位聚合法是在聚乳酸中引入单体,通过聚合反应将其聚合成高分子,与聚乳酸相混合,得到复合材料。
2、改进方法常规方法的制备成本较高、工艺比较复杂。
为了降低制备成本和提高材料性能,人们不断改进聚乳酸复合材料的制备方法。
如金属酸催化剂引发的原位聚合制备聚乳酸聚合物,可获得更高的分子量和更好的热稳定性。
微波辅助制备方法可降低高分子量的制备成本、生产周期和三噁烷残留量。
还有利用超临界二氧化碳工艺合成的聚乳酸复合材料,具有优异的结晶行为和热稳定性。
二、结构特征聚乳酸复合材料的结构特征主要包括相态结构、力学特性、断面形貌等。
研究发现,随着复合系数的增加,复合材料中纤维和填料的分散程度显著提高,造成复合材料的微观结构的变化。
聚乳酸本身是一种不规则的聚合物,因此在制备过程中,往往会引入其他的聚合物或无机材料来改善聚乳酸的特性。
通过改变复合材料中不同材料的用量,可以进一步控制其结构特征。
三、性能表征聚乳酸复合材料的性能表征包括力学性能、生物降解性、热分解性等。
在力学性能方面,复合材料随着添加其他高分子或无机材料的比例提高,强度、刚度也随之提高。
生物降解性是聚乳酸复合材料应用的重要性能之一。
多数研究表明,其生物降解性能均优于单一聚乳酸,且进行组分优化或添加生物催化剂和控肥剂等措施还能进一步提升降解性能。
《2024年聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着环保意识的日益增强和可持续发展理念的深入人心,生物基聚合物如聚乳酸(PLA)等逐渐成为研究热点。
聚乳酸纳米复合材料(PLANCs)作为其中一种重要的生物基材料,具有优异的物理性能和生物相容性,广泛应用于生物医疗、包装和3D 打印等领域。
本文将探讨聚乳酸纳米复合材料的制备方法、工艺流程及性能研究,旨在为该领域的研究与应用提供一定的理论基础和实践指导。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择与准备制备聚乳酸纳米复合材料,首先需要选择合适的纳米填料和聚乳酸基体。
常用的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅等。
此外,还需准备溶剂、催化剂等辅助材料。
2. 制备方法(1)溶液共混法:将聚乳酸与纳米填料在溶剂中混合,形成均匀的溶液,然后通过蒸发、浇注等方式得到复合材料。
(2)熔融共混法:在高温下将聚乳酸与纳米填料熔融共混,然后冷却固化得到复合材料。
(3)原位聚合法:在纳米填料存在的情况下,进行聚乳酸的聚合反应,使纳米填料与聚乳酸在分子级别上实现复合。
三、工艺流程及参数设置1. 工艺流程制备聚乳酸纳米复合材料的工艺流程主要包括材料准备、混合、成型和后处理四个步骤。
具体流程如下:材料选择与准备→溶液共混或熔融共混→成型→后处理(如热处理、表面处理等)。
2. 参数设置在制备过程中,需要设置合适的温度、压力、时间等参数。
例如,在熔融共混法中,需要设置较高的温度以使聚乳酸和纳米填料充分熔融;在后处理过程中,需要设置适当的热处理温度和时间,以提高材料的结晶度和热稳定性。
四、性能研究1. 物理性能通过对聚乳酸纳米复合材料进行拉伸、弯曲、冲击等测试,可以评估其物理性能。
研究发现,适量添加纳米填料可以提高材料的硬度、强度和韧性,同时保持良好的加工性能。
2. 生物相容性聚乳酸纳米复合材料具有良好的生物相容性,可用于生物医疗领域。
通过对材料进行细胞毒性、血液相容性等测试,可以评估其生物相容性。
《2024年聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着人类对环保意识的提高和可持续发展战略的推进,生物可降解塑料已成为研究热点。
聚乳酸(PLA)作为一种生物相容性好、可降解的环保材料,广泛应用于医疗、包装、农业等领域。
然而,为了进一步提高聚乳酸的性能,纳米复合材料的研究备受关注。
本文将详细探讨聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能研究。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择制备聚乳酸纳米复合材料,首先需要选择合适的纳米填料。
常见的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、纳米粘土等。
这些纳米填料具有优异的物理、化学性能,可有效提高聚乳酸的力学、热学等性能。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备方法主要包括熔融共混法、原位聚合法等。
其中,熔融共混法操作简便,适用于大规模生产;原位聚合法则可在纳米填料表面引入官能团,提高填料与聚乳酸的相容性。
本文采用熔融共混法,将聚乳酸与纳米填料在高温下熔融共混,制备出聚乳酸纳米复合材料。
三、性能研究1. 力学性能通过拉伸试验、冲击试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可显著提高聚乳酸的拉伸强度、冲击强度等力学性能。
此外,纳米填料的种类和含量对力学性能的影响也进行了详细分析。
2. 热学性能采用热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的热学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可提高聚乳酸的热稳定性,降低其熔点和结晶温度。
此外,纳米填料的分散性对热学性能的影响也进行了探讨。
3. 生物相容性聚乳酸作为一种生物相容性好的材料,其生物相容性是评价其性能的重要指标。
通过细胞毒性试验、血液相容性试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性。
实验结果表明,纳米填料的加入对聚乳酸的生物相容性影响较小,仍具有良好的生物相容性。
四、结论本文通过熔融共混法制备了聚乳酸纳米复合材料,并对其性能进行了深入研究。
实验结果表明,纳米填料的加入可显著提高聚乳酸的力学性能和热学性能。
聚乳酸及其共聚物的应用及研究进展
聚乳酸及其共聚物的应用及研究进展随着医学的发展,在现代医学治疗中经常需要一些暂时性的材料,尤其是在外科领域,如可吸收缝线、软组织植入、骨折内固定材料、人工血管、止血剂、外科粘合剂以及药物缓释系统,这就要求植入的材料在创伤愈合或药物释放过程中可生物降解。
所以近年来,可生物降解高分子材料正日益广泛的应用于医学领域。
作为药物缓释系统的载体材料,在药物释放完后不需要再经手术取出,可以减轻用药者的痛苦和麻烦。
因此生物降解高分子材料是很多需长期服用的药物的理想载体。
作为体内短期植入物,也可很大程度的减轻患者的痛苦。
对于医学临床应用于生物组织中的生物材料往往有如下要求:首先要确保材料和降解产物无毒性、不致癌、不致畸、不引起人体细胞的突变和组织反应;其次要与人体组织有较好的相容性,不能引起中毒、溶血凝血、发热和过敏等现象;此外,还要具有化学稳定性,抗体液、血液及酶的体内生物老化作用[1];适当的物理机械性能及可成型性;具有要求的降解速度等[2]。
在过去的(近)20年中,发现的符合上述要求的可生物降解高分子材料有很多,如聚乳酸、丙交酯-乙交酯共聚物、聚羟基乙酸、聚羟基丁酸酯等。
这些高分子降解物大多都含有可水解的化学键。
而PLA是聚酯类可生物降解高分子聚合物中的一种,因其具有突出的生物相容性,具有与天然组织相适应的物理力学性能,和其在化学和生物性能上的多功能性而引人注意[3]。
1 聚乳酸(polylactic acid,PLA)概述PLA的结构式为:O C CHCH3OO CCH3CH OnPLA是继聚乙醇酸之后第二类经FDA批准可用于人体的生物降解材料。
其不仅具有优良的机械强度、化学稳定性,还具有良好的生物相容性和生物降解性。
近年来,国内外对其在生物医学方面的应用作了大量的研究。
其已在手术缝合线、骨修复材料、药物控制缓释系统以及组织工程支架(如人工骨、人造皮肤)方面有着较广泛的应用。
PLA还可制成纤维或包装材料用以替代聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等,从而解决废塑料公害问题[4]。
