基于高聚乙烯和聚乙烯甘醇混合物的光学透明,两网络
Zhaokang Hu1, Liang Chen, Douglas E Betts
1Department of Chemistry, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina 27599, USA.
Journal of the American Chemical Society
|October 7, 2008
概括
结合多聚乙烯 (PFPE) 和聚乙烯甘 (PEG) 的新型两网络,可以制造坚固,透明的薄膜. 这些材料减少了水的胀和蛋白质吸附,为医疗设备显示了希望.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 生物材料是一种生物材料.
背景情况:
- 两网络为高级应用提供可调节的特性.
- perfluoropolyethers (PFPE) 和聚乙烯甘 (PEG) 是具有独特特性的多功能聚合物.
- 开发具有可控形态的坚固,光学透明材料是一个关键的挑战.
研究的目的:
- 合成和描述PFPE和PEG的新型两网络.
- 研究组合对薄膜特性,形态和性能的影响.
- 通过评估水胀和蛋白质吸附来评估这些网络在医疗器械应用中的潜力.
主要方法:
- 合成PFPE和PEG寡合体的可光修复的二甲基基 (DMA) 衍生物.
- 在各种重量比率下对PFPE-DMA和PEG-DMA进行自由基光聚合.
- 使用UV-Vis光谱,DSC,DMTA,SAXS,AFM,XPS和光学显微镜进行表征.
- 评估水的膨胀和蛋白质吸附特性.
主要成果:
- 在广泛的PFPE/PEG组合物中实现了光学透明和机械坚固的薄膜.
- 观察到纳米到宏观的相隔形态学,受成分的影响.
- 将PFPE纳入PEG网络显著减少了水的膨胀.
- 与对照组相比,这些两性网络显示出强烈抑制非特异性蛋白质吸附.
结论:
- 新型两PFPE-PEG网络可以制造成高性能片.
- 这些材料表现出可调节的相分离和减少的水吸收.
- 观察到的抗污染性质表明生物医学应用的巨大潜力,特别是医疗器械.
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